FUEGO Y TÁCTICAS
MANUAL DEL PARTICIPANTE
MANUAL DEL PARTICIPANTE
NIVEL BOMBERO INICIAL
Fuego y Tácticas
Manual del participante
Autores
Marcela Riffo Canales Franchesca Muñoz Jélvez Patricio Riquelme Quiroz
Sergio Albornoz Godoy Simón Araya Soto
Jean-Pierre Chereau Montenegro
Director ANB
Gustavo López Araya
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
Pía Barrios Piffardi
Diseño editorial
Félix López Cifuentes
Ilustraciones
César Fuentes Riesco
Diseño instruccional
Pablo Ihnen Jory
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución en ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
PRIMERA EDICIÓN, 2021.
© 2021, Academia Nacional de Bomberos de Chile. Avda. Bustamante 86, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfonos: 56(2) 2816 0027 / 56(2) 2816 0000
E-mail: academia@bomberos.cl Twitter: @ANB_Chile www.anb.cl
Nº de registro: 2021-A-1510
ISBN: 978-956-9682-63-6
Todos los derechos reservados.
Impreso en Chile por XXXXXXXXXXXXXX.
PA partir del año 2014 se determina iniciar un proceso de reordenamiento de la malla curricular de la ANB, que ahora se distribuye en cuatro niveles. Esto implica aumentar la cantidad de cursos disponibles para entregar los conocimientos y habilidades necesarias a los Bomberos, lo cual complementa y mejora su respuesta en actos de servicio.
A partir de este reordenamiento se establece el nivel Bombero Inicial, el cual ofrece a los aspirantes recientemente integrados a una Compañía de Bomberos la adquisición de herramientas básicas –teóricas y prácticas–para realizar tareas propias del servicio bomberil.
Juan Carlos Field RectorAcademia Nacional de Bomberos
El curso Fuego y Tácticas, que fue creado para este nivel, se desarrolló en un formato nuevo y con un diseño editorial moderno, y está disponible para los Bomberos de Chile que cursen su nivel inicial.
El presente curso es el resultado de la fusión entre los cursos Fuego Básico y Tácticas en Incendios, lo cual responde al reordenamiento de la malla curricular de la Academia Nacional de Bomberos iniciado el año 2014. El propósito de la integración de ambos cursos es reunir bajo objetivos pedagógicos comunes el conocimiento base que se debe tener del fuego, del uso del agua y del manejo estratégico de recursos bomberiles; estos conocimientos, a su vez, se entregan siempre enfatizando el principio de seguridad de la vida como prioridad.
Fuego y Tácticas tiene por objetivo comprender conceptos básicos respecto al comportamiento del fuego, al uso del agua, a la planificación de la estrategia, a las decisiones tácticas y al funcionamiento del sistema de comando de incidentes. Además, da orientaciones prácticas para aplicar estos conocimientos de manera integral y eficaz ante un incendio estructural. Asimilar estos conocimientos permitirá al Bombero Inicial apreciar la importancia de ser un recurso activo para el logro de una estrategia, así como la necesidad de plantear acciones tácticas que siempre respeten el principio de seguridad de la vida.
Más allá de los conocimientos básicos que este curso entrega, debe recordarse que la creciente diversidad de materiales utilizados en la edificación de viviendas y edificios supone el desafío de enfrentarse a nuevos tipos de incendios. Esto, a su vez, implica la necesidad de constante capacitación
y entrenamiento para adaptarse más fácilmente a las nuevas tecnologías constructivas. Dado que estos avances van de la mano con el incremento en la complejidad del trabajo en incendios estructurales, es de suma importancia que los equipos de respuesta no solo obtengan la formación inicial correcta, sino que también estén abiertos al cambio que supone instruirse y comprender de mejor manera cómo se queman distintos materiales según la ciencia del fuego. Así, el combate de incendios estructurales será coherente no solo con la fase del incendio, sino que también considerará el material al cual el Bombero se está enfrentando; con ello podrá comprender de mejor manera los riesgos que esta labor implica más allá de la propagación, incluyendo la conciencia de la exposición a ciertos contaminantes dañinos tanto para la salud de los combatientes del fuego como para la comunidad expuesta.
Si bien el curso de Fuego y Tácticas aborda temas en un nivel básico y coherente con el nivel Bombero Inicial, es fundamental para el desarrollo de habilidades que le permitan al Bombero ser un agente de apoyo en acciones tácticas ante emergencias de carácter estructural, aun al inicio de su vida bomberil. Conocer las temáticas abordadas en este curso –fuego, incendios estructurales, agua, sistema de comando de incidentes (SCI) y tácticas– no solo le permitirán al Bombero Inicial realizar una tarea cuya importancia conoce, sino que también le da una base de conocimientos desde donde puede ser una pieza fundamental en el éxito de las operaciones.
bjetivos generales
Comprender los conceptos básicos asociados a la teoría del fuego y al agua.
Explicar qué son los objetivos, las estrategias y las tácticas en el sistema de comando de incidentes (SCI).
Implementar el sistema de comando de incidentes (SCI) ante un incendio estructural.
Valorar que las tácticas sean efectivas y respeten siempre el principio de seguridad de la vida.
Lección 1
Objetivos específicos
Describir las teorías asociadas a la combustión, como la teoría del triángulo del fuego y del tetraedro del fuego.
Distinguir los conceptos implicados en el proceso de combustión, como combustible, comburente, calor y reacción en cadena.
Comprender la ciencia del fuego y los procesos asociados a la combustión es una base teórica de suma utilidad para el Bombero a la hora de extinguir un incendio de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, solo la experiencia le permitirá apreciar cómo varían los procesos de combustión dependiendo de la interacción del calor, el combustible y el agente oxidante. El entrenamiento y la capacitación se hacen vitales, en ese sentido, para establecer parámetros mínimos de control que prioricen siempre la vida.
El fuego es una reacción química en la que toman parte el calor, combustibles, comburentes y la reacción en cadena, y la norma NFPA 921 (2014)1 lo define como un “proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta intensidad” (p. 17). A su vez, la combustión se define como un “proceso químico de oxidación que se produce a una velocidad suficiente para producir calor y luz, en forma de resplandor o de llama” (p. 17). La combustión provoca que una sustancia cambie su estado físico –es decir, su forma o apariencia– como consecuencia del proceso químico de oxidación.
En esta reacción actúan agentes reductores o inflamables, llamados combustibles, con agentes oxidantes que favorecen la combustión, conocidos como comburentes. El agente oxidante más común es el oxígeno (O2), que se encuentra en concentraciones cercanas al 21%. El aire, además, se compone de un 78% de nitrógeno (N2), mientras que el 1% restante corresponde a dióxido de carbono (CO2), hidrógeno (H2) y metano (CH4), entre otros.
Línea de tiempo de la oxidación.
Fuente: IFSTA (2013, p. 209).
NIVEL BOMBERO INICIAL
NACIONALDE BOMBEROSDE
La teoría del triángulo del fuego plantea que la combustión se inicia cuando una mezcla de un combustible con un comburente recibe energía (calor) de una fuente de ignición. La energía liberada de esta combustión, sin embargo, no genera llamas, ya que no es suficiente como para generar un cambio de estado autosostenido que avance a través del material combustible.
COMBURENTE (oxígeno) (energíade activación) CALOR
La principal diferencia entre la teoría del triángulo del fuego y del tetraedro del fuego es que en el triángulo no hay presencia de llamas, mientras que en el tetraedro sí. Esto se produce cuando la energía liberada es suficiente como para que la combustión se autosostenga y avance rápidamente por el combustible, manifestándose en llamas. Esta secuencia de reacciones, llamada reacción en cadena, es el cuarto componente del tetraedro del fuego, sumándose al combustible, al comburente y al calor.
CALOR (energía de activación)
Así, una combustión sin llama implica que la reacción en cadena está siendo inhibida por las condiciones de la combustión o por las condiciones del ambiente (por ejemplo, si la concentración de oxígeno no supera el 16%).
Combustible
Un combustible es todo elemento que tiene la capacidad de arder, pero las condiciones en que lo hará dependerá de sus características (miscibilidad, peso específico, temperatura de gasificación, temperatura de ignición, densidad, etc.) y del estado físico en el que se encuentre (sólido, líquido o gaseoso).
Un combustible puede ser orgánico o inorgánico. El combustible orgánico es aquel que contiene carbono (como la madera, el gas natural, etc.). Los combustibles inorgánicos, en cambio, no contienen carbono y su combustión es más difícil porque requiere más calor. Este es el caso de los metales, como el magnesio, el aluminio o el fósforo.
Los combustibles sólidos se caracterizan por tener una forma estable (dado que sus moléculas están más juntas). Su densidad es determinante a la hora de comenzar a arder; a menor densidad, mayor potencial tendrá el combustible de arder. Es por ello que algunos pulverizados sólidos tienden a arder violentamente.
Los combustibles líquidos tienen como principal característica que adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos y tienden a derramarse. En este estado de la materia, las moléculas están más separadas que en el estado sólido, y resbalan unas con otras debido a su composición. Es por ello que los líquidos tienen volumen, pero no así una forma estable. Un ejemplo de líquido combustible es el petróleo diésel.
Combustible líquido.
Los combustibles gaseosos se caracterizan porque sus moléculas se encuentran aún más dispersas y desordenadas que en el estado líquido. Dada la fuerza de repulsión entre las moléculas, estas tienden a usar la mayor cantidad de espacio disponible en el medio en el cual se encuentran. Los gases carecen tanto de volumen como de forma propia; por ende, tomarán la forma del contenedor donde sean depositados a presión y ejercerán una fuerza constante hacia el exterior.
Los gases toman la forma del contenedor donde sean depositados.
Para que un combustible logre quemarse debe estar en estado gaseoso. Por lo tanto, los sólidos deben calentarse y emitir gases para comenzar a quemarse, fenómeno que se denomina pirólisis. Los materiales en estado sólido necesitan, comparativamente, más energía para encender.
Los líquidos deben vaporizarse para quemarse. Esto no se denomina pirólisis, sino vaporización. Los gases y vapores inflamables están en el estado físico ideal para quemarse y no requieren cambiar de estado físico, por lo que comparativamente necesitan una menor energía de activación para encenderse. El Bombero debe tener en cuenta que un producto gaseoso representa mayor riesgo que un producto en estado líquido. Asimismo, un producto líquido será más riesgoso que un sólido considerando su facilidad de arder. Ello demuestra que la temperatura es un factor clave en la ignición de los combustibles.
• Punto de inflamación (flash point): temperatura mínima a la cual un combustible emite suficientes vapores, los cuales, mezclados con la suficiente cantidad de comburente y ante una fuente de ignición, se encienden, pero no se mantiene la combustión.
• Punto de fuego (fire point): temperatura mínima a la cual un combustible emite suficientes vapores, los cuales, mezclados con la suficiente cantidad de comburente y ante una fuente de ignición, se encienden y mantienen la combustión.
Es aquel elemento que actúa como agente oxidante y hace arder al combustible. El proceso de combustión del que participa puede manifestarse o no en llamas.
Si bien el oxígeno es el comburente más común y está presente en nuestra atmósfera en porcentajes que van desde 20,8% a 21%, también existen otros comburentes, como, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Cuando el porcentaje de oxígeno supera el 21% la combustión es más rápida, violenta y explosiva, y de mayor temperatura.
Calor
El calor es una forma de energía producida por la vibración de las moléculas que forman una sustancia. Esta energía permite tanto la liberación de gases como la ignición del material, sea sólido, líquido o gaseoso. El calor siempre tenderá a transmitirse desde donde hay más hacia donde hay menos.
Para que un fuego inicie este siempre requerirá de una energía de activación. Las más comunes son:
• Eléctrica: por resistencia, inducción, fuga, arco voltaico, estática o rayos.
• Química: por descomposición, reacción, disolución y calor de combustión o espontáneo.
• Mecánica: calor por compresión o por fricción, o chispas por fricción.
La transmisión del calor se produce de tres (3) maneras: por conducción, por radiación o por convección.
Se habla de transmisión de calor por conducción cuando el calor de un cuerpo se transfiere por contacto directo a otro de menor temperatura.
Por ejemplo, si en un edificio se queman materiales en un piso junto a una cañería metálica, esta puede propagar el fuego a otro piso donde también haya materiales combustibles junto a la cañería.
En cambio, en la transmisión de calor por radiación el calor se transfiere a través de un espacio intermedio por ondas calóricas de tipo electromagnéticas, invisibles y rectilíneas; es decir, no hay un contacto directo de las llamas con el cuerpo que recibe el calor. Por ejemplo, si se quema una casa, otra que se encuentre a una distancia cercana se encenderá por radiación sin que la hayan tenido que alcanzar las llamas.
Por último, la transmisión de calor por convección implica que un fluido (es decir, un líquido o un gas) transfiere el calor mediante corrientes convectivas (es decir, ascendentes). Un ejemplo de ello es cuando en un edificio se inicia un incendio en el primer piso y los productos de la combustión suben, propagando el fuego hacia los pisos superiores.
Los fuegos se clasifican con la finalidad de comprender su naturaleza y decidir qué agente extintor utilizar para extinguirlos. En Chile el fuego tiene cinco (5) clasificaciones, conforme a la Norma Chilena (NCh) 934 y 1432. Estas se simbolizan como se indica a continuación:
Clase y símbolo
Clase A
Combustible
Ejemplo
Clase y símbolo
Clase B
Ejemplo
Son fuegos en materiales combustibles sólidos comunes, tales como madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos.
Agente extintor
• Agua.
• Espuma.
• Polvo químico seco (PQS).
Combustible
Son fuegos de líquidos combustibles e inflamables, tales como petróleo, gasolina, alcoholes, solventes, pinturas, alquitranes, etc. En general son todos aquellos materiales que no dejan brasas o cenizas al arder.
• Espuma.
Agente extintor
• Polvo químico seco (PQS).
• Dióxido de carbono (CO2).
Clase y símbolo
Clase C
Ejemplo
Clase y símbolo
Clase D
Ejemplo
Combustible
Son fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados.
Agente extintor
• Dióxido de carbono (CO2).
• Polvo químico seco (PQS).
Combustible
Son fuegos en metales combustibles y sus aleaciones, tales como magnesio, aluminio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
Agente extintor
• Polvos químicos especiales (como el cloruro de sodio).
• Arena seca.
Fuego y
DClase y símbolo
Clase K
KEjemplo
Clasificación de fuegos y agentes extintores.
Combustible
Son fuegos en artefactos de cocina que involucran medios de cocción combustibles (aceites y grasas vegetales o animales).
Agente extintor
• Extintor de químico húmedo en base a acetato de potasio.
La lección 1, Fuego básico, ha tenido como finalidad que el Bombero describa las teorías asociadas a la combustión y que distinga los conceptos implicados en esta, como combustible, comburente, calor y reacción en cadena
La teoría del triángulo del fuego plantea que la combustión se inicia cuando una mezcla de un combustible con un comburente recibe energía (calor) de una fuente de ignición. La energía liberada por esta combustión no genera llamas.
La reacción en cadena es el cuarto componente del tetraedro del fuego, sumándose al comburente, al combustible y al calor. Se habla de reacción en cadena cuando la energía liberada por la combustión –al recibir calor de una fuente de ignición– es suficiente como para generar una combustión autosostenida, provocar un cambio de estado y avanzar rápidamente por el combustible, manifestándose en llamas.
Triángulo del fuego.
Tetraedro del fuego.
Un combustible es todo elemento que puede arder. Los combustibles pueden ser orgánicos o inorgánicos, y pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Generalmente, un combustible en estado gaseoso será más riesgoso para el Bombero que un combustible en estado líquido, ya que su temperatura de ignición será menor; de la misma manera, un combustible en estado líquido será más peligroso que uno en estado sólido.
Un comburente es aquel elemento que actúa como oxidante y hace arder al combustible. El oxígeno es el comburente más común.
El calor es una forma de energía producida por la vibración de las moléculas que forman una sustancia. Esta energía permite tanto la liberación de gases como la ignición del material. Las fuentes de calor más comunes son:
• Eléctrica: por resistencia, inducción, fuga, arco, estática o rayos.
• Química: por descomposición, reacción, disolución y calor de combustión o espontáneo.
• Mecánica: calor por compresión o por fricción, o chispas por fricción.
Lección 2
Identificar las fases de un incendio.
Seleccionar la forma de extinción adecuada de un incendio en base a la teoría del tetraedro del fuego.
Los incendios son una de las emergencias más frecuentes a las que concurre Bomberos. El fuego suele generar pérdidas materiales millonarias y dejar sin hogar o fuente laboral a miles de personas, pero sin duda lo más lamentable es que los incendios causan daños a la salud y frecuentemente cobran vidas.
Los incendios en estructuras presentan un desarrollo tipo que debe ser conocido por el Bombero para aplicar procedimientos de control seguros, eficaces y eficientes. En un incendio estructural ocurren una serie de fenómenos termodinámicos que dependerán de distintos factores, como, por ejemplo, la ventilación.
En un lugar con disposición de aire un incendio presenta las siguientes fases:
• Fase inicial o de encendido.
• Fase de incremento.
• Fase de libre combustión.
• Fase de decaimiento.
• Fase inicial o de encendido
Se produce cuando uno o más combustibles toman contacto con una fuente de energía calórica lo suficientemente potente como para iniciar la reacción química conocida como combustión. Esta fase se caracteriza por la aparición de llamas, por temperaturas inferiores a los 300 °C, por la generación de humo debido a una combustión incompleta y por presentar generalmente una magnitud pequeña. La fase inicial finaliza cuando el
combustible no requiere de la fuente de energía inicial para continuar la combustión (reacción en cadena).
Fase inicial o de encendido.
• Fase de incremento
Se inicia cuando finaliza la fase inicial. En esta fase los productos de la combustión (humos y gases) ascienden por convección hasta la parte más alta de la estructura hasta encontrar un tope, que puede ser el cielo falso de una casa o el techo. Luego los humos y gases se desplazan horizontalmente y finalmente de forma vertical descendente, creando lo que se conoce como capa térmica. La capa térmica, que presenta diferentes temperaturas según la distancia que tomen el humo y los gases respecto al punto focal (fuego), irradia calor a los materiales al interior del lugar, haciendo que empiecen a pirolizar. La temperatura aumenta rápidamente entre los 300 °C y los 700 °C en las partes altas. Esta etapa termina cuando la capa térmica calienta todos los materiales del lugar hasta encenderlos casi simultáneamente, generando una combustión súbita generalizada.
• Fase de libre combustión
Se inicia generalmente con la combustión súbita generalizada o flashover. En esta fase se alcanzan temperaturas superiores a los 800 °C, y hay presencia de llamas y de productos de la combustión, siendo la propagación principalmente por radiación. La cantidad de energía generada sigue siendo mayor que la disipada, traspasándose gran parte de este diferencial a la estructura de la edificación, que empieza a debilitarse con posibles colapsos. Dependiendo de la literatura de referencia, el flashover puede reproducirse a nivel de laboratorio desde los 483 °C.
• Fase de decaimiento
En esta fase el combustible susceptible de arder comienza a agotarse, por lo que disminuye la intensidad de la combustión. En esta etapa aún se genera una combustión incompleta y se mantienen los agentes tóxicos e irritantes, extinguiéndose finalmente el fuego.
En lugares cerrados (pero no herméticos) los incendios estructurales presentan un desarrollo muy similar al de un lugar abierto. La fase de ignición e incremento se desarrollan normalmente en los primeros minutos, pero al estar cerradas puertas y ventanas, el comburente (oxígeno) disminuye y la capa térmica (humo y gases calientes) comienza a ocupar toda la superficie del inmueble. Esto hace que las llamas se apaguen y prevalezcan las brasas o rescoldo, dando inicio a la fase latente.
• Fase inicial o de encendido.
• Fase de incremento.
• Fase latente.
• Fase de libre combustión.
• Fase de decaimiento.
• Fase latente
Así, las fases de un incendio con poca disponibilidad de aire son las siguientes:
NIVEL BOMBERO
NACIONALDE
En esta fase la estructura se encuentra llena de humo. Debido a las altas temperaturas, que pueden alcanzar fácilmente los 700 °C, se libera una gran cantidad de gases de pirólisis, pero la falta de comburente (oxígeno) hace que no se produzca una mezcla combustible, con lo cual se genera una combustión incandescente.
La fase latente puede durar horas, y se detecta mediante signos y señales observables. Por ejemplo, humo de color gris amarillento, emisión de bocanadas de humo (debido a una presión mayor al interior de la estructura), sonidos crepitantes (por la pirólisis de la madera, principalmente) y altas temperaturas claramente perceptibles en paredes, puertas y ventanas. Si en esa condición entra aire fresco en forma accidental (por ejemplo, por la rotura de un acceso o por la abertura de una puerta o ventana), la mezcla del calor, el combustible, el comburente y la alta presión en el interior producirá una explosión por flujo reverso o backdraft; es decir, los gases serán expulsados a gran presión por la abertura generada y frecuentemente irán acompañados de un flamazo. Luego del backdraft la fase puede derivar en una libre combustión o decaimiento.
Los fenómenos termodinámicos (como el flashover y el backdraft) presentan un riesgo para el Bombero que interviene en una emergencia estructural. Por lo mismo, es de suma importancia que todos los miembros del equipo conozcan las características básicas de estos.
Contexto
Se produce cuando la capa térmica, compuesta por gases calientes y partículas de la combustión sin quemar o parcialmente quemadas, hace que los combustibles sólidos alcancen su temperatura de ignición casi simultáneamente, generándose una combustión súbita generalizada. Esta da inicio a la fase de libre combustión.
Señales visibles
• Desplazamiento vertical y descendente de la capa de gases.
• Ignición de la capa de gases (o rollover), que se manifiesta como lenguas de fuego sobre la superficie del techo.
• Pirólisis y gasificación de los objetos en la habitación.
Ventilación del espacio
Agente inductor
Fuente de calor
Contexto
Se produce cuando entra aire fresco en un incendio en fase latente dentro de un espacio cerrado –pero no hermético–donde se ha consumido gran parte del oxígeno. El aire, al entrar, aporta el comburente necesario para que se produzca una explosión por flujo reverso.
Señales visibles
• Emisión de bocanadas de humo de color gris amarillento (por las rendijas de puertas o ventanas, por ejemplo).
• Sonidos crepitantes.
• Altas temperaturas en paredes, puertas y ventanas.
Ventilación del espacio Agente inductor
Espacio cerrado, pero no hermético.
Fuente de calor
Ventilación y presión. Brasas.
En los incendios estructurales la combustión que se genera es incompleta y libera diferentes productos al ambiente. Se debe tener en cuenta que mientras más químicamente complejo sea el combustible que se quema, más tóxico e inflamable puede llegar a ser. Por ejemplo, los humos, gases y vapores producidos por la combustión incompleta de la madera no
son iguales a los de la combustión de polímeros plásticos; si bien los dos generan humos, gases y vapores, un material es más tóxico e inflamable que el otro. Así, los productos generados a consecuencia de la combustión incompleta dependerán del tipo de combustible, de la cantidad de comburente y del calor existente en la reacción.
En un incendio podremos encontrar tres (3) principales productos de la combustión: humo, vapores y gases.
• Humo
Está compuesto por partículas sólidas en suspensión sin quemar o parcialmente quemadas. Estas partículas pueden alcanzar su temperatura de ignición ante la cantidad adecuada de comburente, liberando una cantidad muy alta de energía.
• Vapores
El humo se compone de partículas sólidas en suspensión sin quemar o parcialmente quemadas.
El humo puede estar compuesto por partículas tóxicas que, al ser inhaladas por el Bombero, podrían causarle enfermedades a largo plazo o incluso intoxicarlo de manera inmediata. De ahí la importancia de la protección respiratoria.
Vaporización de agua en vegetación.
El vapor está conformado por pequeñas gotas de líquido que también se pueden encontrar en el humo. Este particulado posee la característica dominante de ser tóxico, produciendo problemas de salud agudos, semiagudos o crónicos si es inhalado o absorbido por las mucosas o la piel. Los vapores pueden contener compuestos carcinógenos derivados del petróleo, como el xileno, el tolueno y el benceno.
• Gases
El humo puede contener una variada gama de gases; ello dependerá del material que se quema, del calor y del comburente disponible. Este principio aplica a todos los procesos de oxidación rápida donde se evidencie la presencia de humo, incluyendo los que aparentemente no lo generan y los que no lo producen. Estos gases son usualmente tóxicos. Entre los más frecuentes se encuentran los siguientes:
• Monóxido de carbono (CO).
• Cloruro de hidrógeno (HCl).
• Cianuro de hidrógeno (HCN).
• Dióxido de nitrógeno (NO2 ).
• Dióxido de carbono (CO2 ).
La extinción de incendios consiste en identificar y eliminar uno o más componentes del tetraedro del fuego mediante la aplicación de procedimientos y agentes extintores. Si bien el agente extintor más usado por Bomberos es el agua, es importante entender cada uno de los componentes del tetraedro y la forma particular de extinción asociada a cada uno de estos.
Componente
Forma de extinción Definición Ejemplo
Calor Enfriamiento
Aplicación de agua, la cual absorbe calor para evaporarse.
Combustible Segregación
Comburente
Sofocación o dilución
Retirar o cortar el paso de combustible antes de la combustión o durante la misma. También se puede dejar arder el combustible hasta que se agote.
Bajar la concentración del comburente en el lugar de la combustión mediante la aplicación de un gas inerte más denso que el aire o generando vapor de agua.
Reacción en cadena Inhibición
Detener la reacción o quitar la energía para que no continúe por el material mediante la aplicación de inhibidores como el polvo químico seco.
Un incendio estructural es la afectación total o parcial de una estructura por parte de un fuego fuera de control (entendiéndose estructura como una casa, un edificio, una fábrica, una bodega, un centro comercial, etc.).
Existen varias formas de clasificar los incendios estructurales. Lo importante al clasificar un incendio es transmitir información importante y necesaria;
esto permitirá al Comandante del Incidente (CI) o al Oficial o Bombero a Cargo (OBAC) analizar técnicamente el incendio e inferir su potencial de arder y su peligro de propagación.
Para clasificar un incendio se considera el tipo de ocupación, el material de la estructura y las características del lugar.
Tipo de ocupación
Se refiere al uso que se le da a la estructura. Por ejemplo:
• Casa.
• Local comercial.
• Edificio residencial (detallar cantidad de pisos y especificar piso afectado).
• Recinto educacional (colegio, liceo, jardín infantil, etc.).
• Hospital o centro médico.
• Fábrica.
• Bodega.
• Laboratorio.
• Ferretería.
Este tipo de clasificación permite considerar varios aspectos a la hora de analizar la situación y la necesidad de recursos. Por ejemplo, no es lo mismo que se queme una casa particular de un piso a que se queme una ferretería de un piso o a que se queme un hospital; se deben tener en cuenta las diferencias en cuanto a las formas de evacuación, a la presencia de materiales peligrosos o a la presencia de personas en situación de discapacidad. También se debe considerar que al llegar a recintos de afluencia masiva se puede generar pánico en situaciones que no necesariamente suponen riesgo para las personas.
Un detalle importante es la cantidad de pisos, especialmente considerando la necesidad de material mayor especializado. Será más fácil acceder a un edificio de varios pisos si se cuenta con material como escalas mecánicas y se manejan técnicas de extinción de incendios en edificios de altura. Por otro lado, las casas de dos (2) o tres (3) pisos tendrán una probabilidad mayor de afectar una estructura más grande y con más material combustible. Factores como estos permiten calcular la necesidad de recursos o de personal.
Conocer el material de la estructura permite evaluar la forma de propagación y el avance del incendio. Para ello también se tendrán que considerar las condiciones del lugar y las condiciones climáticas, como el viento.
El material de construcción se puede clasificar como sólido, ligero o mixto:
• Material sólido (resistente al fuego): ladrillo, bloques, concreto, piedra, hormigón, etc.
• Material ligero: madera, aglomerado, volcanita2, etc.
• Mixto: combinación de materiales sólidos o ligeros en una misma estructura de forma unificada.
La afectación o grado de avance de una casa habitación puede clasificarse como compartimental o multicompartimental:
• Compartimental: el fuego solo afecta un solo compartimento de la estructura.
• Multicompartimental: el fuego afecta más de un compartimento de la estructura.
Esta clasificación se ha hecho parte del lenguaje de Bomberos de Chile, pero no responde a normas de clasificación conocidas o a normas arquitectónicas. Su utilidad es aplicable al describir el grado de avance del incendio; si se habla de un fuego compartimental, se entenderá que este se encuentra circunscrito en una sola habitación de la casa. Si se habla de un fuego multicompartimental, se entenderá que el fuego ha sobrepasado el nivel de propagación compartimental y que avanza al resto de la casa habitación. Este análisis debe considerar, además, la fase del incendio que se está desarrollando al momento de la evaluación del CI/OBAC.
Sea cual sea la tipificación del lugar, esta debe ser aplicable a la realidad jurisdiccional de cada Cuerpo de Bomberos. La clasificación del lugar debe ser en función de la realidad territorial y de la realidad constructiva que se le asocia; esto permitirá una mejor optimización de recursos y un mejor análisis de la emergencia, lo cual a su vez contribuye a la seguridad de la vida de todos los que interactúan dentro de la escena.
2 Plancha hecha de yeso y cartón.
La lección 2, Incendios estructurales , ha tenido como finalidad que el Bombero identifique las fases de un incendio y la forma de extinción adecuada en base a la teoría del tetraedro del fuego.
Las fases de un incendio estructural en un lugar abierto o con disposición de aire son las siguientes:
1. Fase inicial o de encendido
El combustible toma contacto con la fuente de calor y se produce una combustión. Finaliza cuando el combustible genera su propia reacción en cadena.
3. Fase de libre combustión
Inicia con la combustión súbita generalizada y termina cuando el combustible comienza a agotarse
2. Fase de incremento
Inicia cuando la combustión es sostenida. Se genera una capa de gases calientes que hace que los materiales al interior del lugar comiencen a pirolizar. Termina cuando se genera la combustión súbita generalizada o flashover.
4. Fase de decaimiento
Inicia cuando el combustible comienza a agotarse, manteniéndose aún una combustión incompleta en la que se mantienen agentes tóxicos e irritantes.
Respecto a las fases de un incendio estructural en un lugar cerrado, estas son similares a las de un incendio en un lugar abierto. La diferencia es que, tras la fase de incremento, antes de darse la combustión súbita generalizada, se da una combustión incandescente, en la que prevalecen las brasas o rescoldo y que puede durar horas. Esta etapa, llamada fase latente, se puede identificar por un humo de color gris amarillento, por la emisión de bocanadas de humo, por sonidos crepitantes y por altas temperaturas claramente perceptibles en paredes, puertas y
ventanas. Si entra aire fresco accidentalmente se producirá una explosión por flujo reverso o backdraft, que suele manifestarse como un flamazo. Luego de esto la fase puede derivar en una libre combustión o decaimiento.
Fase latente
Explosión por flujo reverso o backdraft
La extinción de incendios consiste en identificar y eliminar uno o más componentes del tetraedro del fuego:
Componente Calor Combustible Comburente
Forma de extinción
Enfriar con agua.
Ejemplo
Segregar cortando el paso del combustible o dejándolo arder, si es seguro.
Sofocar o diluir aplicando un gas inerte más denso que el aire o con vapor de agua.
Reacción en cadena
Inhibir deteniendo la reacción en cadena.
Los incendios estructurales se clasifican según su tipo de ocupación (casa, edificio, hospital, etc.), según el material de la estructura (sólido, ligero o mixto) y según el grado de avance. Además, una casa habitación puede clasificarse como compartimental (de un solo compartimento) o multicompartimental (de más de un compartimento). También se puede hablar de fuego compartimental (que afecta un solo compartimento) o multicompartimental (que afecta más de un compartimento).
Objetivos específicos
Comprender los fundamentos básicos de hidráulica.
Conocer cómo se usa un grifo y qué herramientas son necesarias para usarlo.
Desplegar una armada contra incendios.
Aplicar el patrón de agua idóneo según la naturaleza del incendio.
Propiedades del agua
El agua es un aliado histórico de Bomberos a la hora de extinguir incendios, ya que, además de absorber el calor, generalmente es abundante, fácil de transportar y de bajo costo. Si bien su aplicación es muy simple, tiene algunas limitaciones. Para optimizar de mejor manera el recurso hídrico en las distintas emergencias con fuego es primordial conocer sus propiedades.
• Absorción del calor
El agua absorbe el calor cuando entra en contacto con materiales con temperaturas más elevadas, haciendo que estos se enfríen. Esta capacidad de absorber calor llega a su máxima expresión cuando el agua se convierte en vapor, fenómeno que se produce a los 100 °C. Por ende, el elemento del triángulo o del tetraedro que tiende a eliminar es el calor mediante el método de extinción por enfriamiento.
• Aumento de volumen
Para aprovechar mejor la capacidad que tiene el agua de absorber el calor, el chorro no debe ser compacto, ya que estando un poco más abierto el agua se vaporizará con mayor facilidad. Esto hace que el vapor de agua altere la concentración de oxígeno en el aire, lo cual, además de romper el equilibrio térmico, permite atacar el comburente en el triángulo o tetraedro.
Al cambiar de estado líquido a gaseoso, cada gota de agua aumenta su volumen aproximadamente 1600 veces. Sin embargo, esto es a los 100 °C. En temperaturas más cercanas a las que se encuentran en un incendio, como los 400 °C, el volumen del agua aumenta casi 3000 veces (Grimwood, 2008, p. 217).
• Densidad
La densidad es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. El agua, en particular, tiene una densidad de 1 g/cm3. Este valor, sin embargo, disminuirá en la medida que aumente la temperatura.
Así, el agua no es útil para apagar líquidos inflamables que sean menos densos que esta, ya que el agua pasará al fondo del recipiente o permitirá que el líquido inflamable flote sobre esta, lo que a su vez podría propagar el fuego a otros lugares dada la naturaleza escurridiza de los líquidos.
Desde el punto de vista operacional de Bomberos, la presión del agua es la fuerza que alcanza este elemento al ser impulsado por medio de bombas a través de las mangueras hasta salir por la punta del pitón. Para medir esta fuerza se utiliza el bar como unidad de presión. La presión puede verse afectada (es decir, perderse) por la altura, la distancia, el volumen de agua, el roce y los diámetros y quiebres de la manguera.
El agua por sí misma ejerce presión en todas direcciones dentro del recipiente que la contiene. Cuando no se cuenta con una bomba impulsora, la presión no dependerá de la cantidad de agua, sino de la altura desde donde esta se libere. Este fenómeno es conocido como columna de agua.
La presión también se verá afectada por el tamaño de la salida, así como por el diámetro de la manguera. Estos factores afectarán la velocidad con la que sale el agua y, con ello, la distancia que esta alcanza.
Un principio básico es que mientras más mangueras haya conectadas a la misma fuente, menor presión se tendrá en la punta de pitón, lo cual también dependerá del caudal disponible.
Columna de agua. A diferente altura, diferente presión en el punto de salida del caudal.
Sin una bomba, la presión dependerá de la altura de la columna del agua y del punto desde el cual se libere el caudal. Esto se debe a la fuerza ejercida por la presión atmosférica.
La pérdida de presión puede deberse a los siguientes factores:
• Altura: cuando la salida del agua está a una altura mayor que la fuente de agua, la columna de agua aumentará y tomará mayor peso. Es decir, a mayor distancia vertical de la fuente de agua, mayor pérdida de presión.
• Volumen: a mayor cantidad de agua desplazándose por la manguera, mayor será el peso y la resistencia gravitacional, lo que ralentizará el desplazamiento y afectará la presión.
• Diámetro: cuando el agua circula por un conducto de diámetro determinado y este disminuye en su camino, las turbulencias harán que la presión disminuya.
• Roce y cambios de dirección: el roce del agua con las paredes de la manguera también hará que se pierda presión (a mayor caudal y menor diámetro, mayor resistencia). Además, si el agua se ve enfrentada a un cambio de dirección en el conducto por el cual circula, se producen turbulencias que también generan pérdidas de presión.
Manguera 75 mm (3 pulgadas)
Manguera de 52 mm (2 pulgadas)
por roce Distancia
m
Comparación de pérdida de presión por roce según diámetro de manguera y caudal2
• Presión atmosférica
Es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Aunque la presión atmosférica es casi imperceptible, influye directamente en el trabajo con agua que realiza Bomberos, lo cual se refleja al momento de realizar succión de aguas principalmente abiertas: al conectar una manguera de goma con armazón metálico –o chorizo– a una bomba, a diferencia de una manguera normal, no se verá afectada por la presión atmosférica
2 La abreviatura gpm corresponde a galones por minuto.
al momento de generar un vacío en su interior; es decir, no colapsará al sacar el aire. Al realizar esta maniobra es fundamental colocar un filtro metálico –llamado alcachofa– en el extremo del chorizo que se sumerge en el agua. Así se evita la aspiración de piedras o elementos que puedan dañar el cuerpo bomba.
Cuando la bomba comienza a succionar se genera un vacío al interior del chorizo y la presión atmosférica tiende a equilibrar las presiones, empujando el agua hacia el vacío y haciéndola subir. Cuando el agua sube y alcanza una cierta altura donde las presiones se igualan, no sube más. Es por ello que existe una altura máxima a la que se puede aspirar agua por vacío, pero esta dependerá de la altura respecto al nivel del mar; a nivel del mar la altura máxima teórica de aspiración es de 10,33 metros.
1 atm
0,83 atm
1500 m
La presión atmosférica varía según la altura respecto al nivel del mar.
El término caudal se refiere a la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de la manguera y que sale por el pitón. La mayoría de los pitones cuentan con regulaciones que pueden variar el caudal en una presión estable; varios modelos traen reguladores para desalojar agua a 30, 60, 90 o 125 galones por minuto (gpm). Un galón equivale aproximadamente a 4 litros de agua. Por ejemplo, 90 gpm equivaldrían a 360 litros por minuto (lpm), en cuanto 90 x 4 = 360.
La extinción de incendios con agua está asociada al caudal. Se debe considerar la cantidad de agua que se requiere y qué manguera se necesita para desalojar esa cantidad. No todas las mangueras transportan la misma cantidad de agua; ello dependerá principalmente del diámetro.
Mangueras de distinto diámetro.
38
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Aplicación de mangueras según medida, caudal, alcance y aplicación.
Fuente: adaptado de Euro Firefighter (Grimwood, 2008, p. 208).
También existen mangueras de 100 mm (4 pulgadas), 125 mm (5 pulgadas) y 150 mm (6 pulgadas), las cuales son utilizadas para abastecimiento de agua o aspiración. Por su diámetro, diseño y composición pueden transportar grandes caudales, siendo un elemento indispensable en el abastecimiento y continuidad del recurso hídrico.
Así, es posible resumir la utilidad de los distintos tipos de manguera de la siguiente forma:
• Una manguera de 25 o 38 mm con 30 gpm servirá para apagar un fuego pequeño.
• Una manguera de 45 mm con 60 o 90 gpm servirá para apagar un fuego mediano.
• Una manguera de 75 mm con 60, 90 o 125 gpm (o incluso en algunos pitones con mayor desalojo con 250 gpm o pitón monitor) servirá para apagar fuegos grandes.
• Equivalencias de medición
Existen variadas formas de medir la presión y el caudal a la hora de emplear el sistema métrico. En Chile hay una gran diversidad de marcas y modelos de carros bomba provenientes de diferentes países y con nuevas tecnologías. Así, si bien en Chile prima el sistema métrico decimal, es importante tener en cuenta todas las variantes según la marca y el modelo, y se deben realizar prácticas constantes con el material mayor para comprender, aplicar y optimizar de mejor manera el agua.
Tabla de valores referenciales para medir la presión y el caudal. La unidad de medida psi, proveniente del inglés pound-force per square inch, significa “libra por pulgada cuadrada”.
Una de las prioridades al momento de trabajar en el combate de incendios es asegurar el abastecimiento continuo de agua. Esta se obtiene desde aguas abiertas (mar, lagos, ríos, etc.), estanques de carros bomba (o carros aljibe) o por medio del suministro de agua potable.
Las aguas abiertas pueden ser de origen natural (ríos, lagos, etc.) o artificial (embalses). En ambos casos es importante considerar que al aspirar agua desde este tipo de fuentes pueden existir materiales que dañen el estanque y que potencialmente podrían dañar el cuerpo bomba; para evitar esto es de suma importancia que el chorizo siempre sea instalado con su correspondiente alcachofa. Como se mencionó anteriormente, también se deben tener en cuenta las diferencias de altura, puesto que seguir insistiendo en aspirar de una fuente que sobrepasó la altura máxima podría dañar el cuerpo bomba. En esos casos se debe considerar el uso de motobombas sumergibles o flotantes, o la posibilidad de bajar al mismo nivel de la fuente de agua.
Los estanques o carros aljibe son por lo general contenedores que almacenan grandes cantidades de agua. Pueden ser fijos o móviles, y se utilizan en ausencia de aguas abiertas y redes de agua potable. También se usan cuando la red de agua potable entrega un caudal insuficiente para controlar los incendios. Su función principal es mantener un abastecimiento de agua constante; para ello se debe implementar un sistema de abastecimiento eficaz y eficiente, lo cual requiere de entrenamiento y constante práctica.
El sistema de suministro de agua potable es el más utilizado por Bomberos en las zonas urbanas. Cuando ocurre un incendio se hace uso de este sistema a través de la disposición de grifos, en conformidad a la NCh 691:2015.
Un grifo de incendio es un “dispositivo regulador del paso del agua, conectado a una red de distribución, que permite alimentar los equipos contra incendio” (NCh 691: 2015). Este dispositivo obtiene el suministro de agua desde la red urbana de abastecimiento, la cual forma parte de la red de distribución de agua potable. Las fuentes de dicha red usualmente se encontrarán en partes altas para sacar provecho de la columna de agua. Los grifos son parte fundamental del combate contra incendios. Su ubicación se basa en la regulación de la NCh 691:2015 y 1646:2004. Cada grifo cubrirá una determinada área a la redonda según la densidad de población:
• 150 metros en conjuntos habitacionales aislados o pareados.
• 100 metros en conjuntos habitacionales de entre 3 a 50 habitaciones, oficinas, locales comerciales o similares.
• 50 metros en conjuntos habitacionales de más de 50 habitaciones, oficinas, locales comerciales o similares.
La NCh 1646:2004 también establece lo siguiente:
• Los grifos y su válvula de corte deben estar ubicados en la vía pública y fuera de la calzada, y deben ser de fácil acceso.
• Los grifos instalados en recintos particulares y su respectiva válvula de corte se deben ubicar de común acuerdo entre el prestador del servicio de agua potable y el Cuerpo de Bomberos interesado.
Según la misma norma, los grifos desalojarán nominalmente como mínimo 16 l/s (960 lpm) en un rango calculado aproximado de dos (2) horas de trabajo.
Un grifo está compuesto de las siguientes partes:
1. Corona
2. Vástago
3. Sello
4. Tope
5. Cabeza
6. Tapaboquilla
7. Prisionero
8. Boquilla
9. Empaquetadura
10. Tomacadena
11. Cadena
12. Cuerpo
13. Base
14. Racor
Partes de un grifo.
• Señalización
La apertura de los grifos se realiza desde el vástago ubicado en la corona y en sentido contrario a las manecillas del reloj (es decir, girando hacia la izquierda). Sin embargo, no siempre sale agua al momento de abrirlos; ante esto se debe revisar que la matriz del grifo no esté cerrada, ya que muchas veces las empresas distribuidoras cierran la válvula de matriz debido al mal uso que se hace de los grifos. El Bombero debe revisar la llave matriz ubicada dentro de una cámara, que estará debidamente señalizada en la base con una línea vertical negra, y sobre esta debe haber un número en color negro que indica la distancia aproximada en metros respecto a la cámara correspondiente.
En caso de que la válvula de matriz se abra hacia la derecha (es decir, siguiendo las manecillas del reloj), el grifo deberá llevar pintado un anillo de 5 centímetros de ancho de color verde entre la cabeza y el cuerpo.
Vástago
Tapa
Franja verde
Indicador de distancia
Grifo de incendio con franja verde.
Corona Cabeza
Cuerpo
Indicador de dirección de la cámara
Bomberos debe tener planos con la ubicación de los grifos de su jurisdicción e informar a las empresas distribuidoras de agua cuando estos presenten problemas en su funcionamiento. El mal uso que se les da a estos dispositivos conlleva un problema de seguridad pública, ante lo cual las distribuidoras deben adoptar medidas que impidan su apertura indebida. Para esto utilizan tapas especiales que solo son abiertas con llaves diseñadas especialmente.
Tapa de grifo para evitar su apertura indebida, y su respectiva llave.
También en algunos grifos el ángulo de salida mira hacia abajo, lo cual tiene el fin de evitar que sean abiertos por la comunidad para su uso fuera del combate de incendios. El uso de estos dispositivos para juegos o cualquier otro fin indebido genera problemas y un deterioro progresivo de sus partes y piezas; como resultado de esto muchas veces los grifos pasan a ser considerados inutilizables por desgaste del vástago o por pérdida del hilo de la boquilla de conexión.
Cambio de dirección en la salida del grifo, lo que hace que el agua solo salga hacia abajo.
También se puede cambiar el diseño del vástago con el fin de que solo Bomberos y personal de la empresa sanitaria puedan manipular los grifos. Para abrirlos se usa una llave especialmente diseñada.
Diseño diferente de vástago para evitar la apertura indiscriminada del grifo.
La cantidad de agua del carro bomba es limitada (en promedio son 3000 litros de agua); es por ello que se debe asegurar una fuente de alimentación que permita mantener un flujo de agua constante (grifos, ríos, lagos, etc.). El Bombero debe conocer las capacidades de su carro bomba y practicar constantemente, ya que así podrá responder en el menor tiempo posible y aprovechar al máximo el recurso hídrico. Para ello se debe contar con procedimientos de abastecimiento de agua adecuados para cada fuente.
• Materiales para usar un grifo
Para usar un grifo se necesitan los siguientes materiales:
Llave de grifo. Se utiliza para abrir el vástago del grifo girándolo hacia la izquierda (es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj).
Traspaso. Pieza que por un lado tiene hilo y por el otro lado tiene una unión tipo storz con un sello de goma. Permite la conexión de la manguera.
Línea de alimentación. A través de esta fluye el caudal de agua.
Llave de matriz Se usa para abrir el vástago de la matriz. Primero se debe quitar la tapa de la cámara con un chuzo. Luego se debe colocar un dado sobre el vástago de la cámara, o bien –si la cámara es muy profunda– colocar primero el dado sobre el extremo de la llave, y con ayuda de esta instalarlo sobre el vástago.
Dados. Se colocan sobre el vástago de la matriz para que este se pueda girar adecuadamente.
• Paso a paso para el uso de un grifo
A continuación se describe el procedimiento básico para abrir un grifo:
Paso 1
• Ubicar el o los grifos.
Paso 2
• Abrir la tapa y descubrir el hilo para conectar el traspaso o la manguera, según sea el caso.
Paso 3
• Verificar la operatividad del grifo.
• Introducir la llave del grifo en el vástago y girar la llave hacia la izquierda (es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj).
Paso 4
• El grifo solo se considera operativo si sale agua al girar el vástago.
• Al abrir, dejar que el agua con residuos limpie la boquilla del grifo hasta que salga transparente. Esta accion no debe tardar más de 10 segundos.
Paso 5
• Cerrar el grifo girando la llave hacia la derecha (es decir, en el sentido de las manecillas del reloj).
Paso 6
• Instalar el traspaso en el hilo de la boquilla del grifo.
Paso 7
• Instalar la unión de la manguera en la storz del traspaso (como cuando se unen dos mangueras). La unión debe llegar hasta el tope.
Paso 8
• Conectar el otro extremo de la manguera a la entrada del carro (o pedir al operador de bomba que lo haga) y abrir su paso del agua.
Paso 9
• Abrir el grifo nuevamente según lo detallado en el paso 3. El grifo se debe abrir completamente para permitir que desaloje todo su caudal y la alimentación sea eficiente.
Paso 10
• Verificar que la armada de alimentación esté entregando agua correctamente al cuerpo bomba y que ambos extremos estén conectados correctamente.
• ¿Qué hacer cuando el grifo no tiene agua?
Paso 1
• Ubicar la matriz del grifo siguiendo la línea vertical negra en la base del grifo.
Paso 2
• Sacar la tapa de la matriz.
Paso 3
• Identificar el vástago de la matriz. Las cámaras en muchas ocasiones tendrán desperdicios varios adentro, lo que podría dificultar la labor de encontrar el vástago.
• Colocar el dado con la medida correcta sobre el vástago de la matriz, y luego encajar la llave de matriz sobre el dado.
• Si la cámara de la matriz es muy profunda, se puede colocar primero el dado en la llave de matriz y, con ayuda de esta, colocar el dado sobre el vástago de la matriz.
• Girar la llave hacia la izquierda (es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj). Recordar que la válvula de los grifos con anillo verde se abren hacia la derecha; es decir, en el sentido de las manecillas del reloj.
• Si aun realizando esta operación no se puede extraer agua del grifo, se deberá buscar otro grifo o fuente de alimentación lo más rápido posible.
Se denomina manguera a los elementos tubulares usados por Bomberos para transportar agua desde un punto a otro. También se les conoce como tiras o paños. Las mangueras son colapsables; miden entre 15 y 25 metros de largo; existen en diversos colores y materiales; y se clasifican como material menor.
El reconocimiento del material mayor y menor disponible es clave a la hora de trabajar en la extinción de incendios. A continuación se muestra un desglose del material de agua más comúnmente utilizado en esta tarea.
Manguerín semirrígido
25 mm (1 pulgada)
A 7 bares en pitón desaloja hasta 150 litros por minuto.
Manguera colapsable
38 mm (1 ½ pulgadas)
Manguera colapsable
45 mm (1 ¾ pulgadas)
A 7 bares en pitón desaloja hasta 500 litros por minuto.
A 7 bares en pitón desaloja hasta 750 litros por minuto.
Fuegos de poca carga combustible y extensión: basura, pastizales, escombros o similares.
Pastizales, escombros y fuegos de poca carga combustible.
Fuegos de mediana carga combustible, vehículos y estructuras.
Manguera colapsable
52 mm (2 pulgadas)
A 7 bares en pitón desaloja hasta 1000 litros por minuto.
Manguera colapsable
75 mm (3 pulgadas)
Manguera semirrígida (chorizo)
75 mm (3 pulgadas)
A 7 bares en pitón desaloja hasta 1400 litros por minuto.
Caudal de 1400 litros por minuto para 75 mm y 3000 litros por minuto para 110 mm.
Fuegos de mediana carga combustible, vehículos y estructuras.
Fuegos de gran carga combustible y alimentación de armadas.
Para uso desde grifo a carro bomba o aspiración de aguas abiertas (piscinas, canales, ríos, etc.).
Material de agua comúnmente usado por Bomberos. Desalojo y aplicaciones de uso son referenciales.
Todas las mangueras de alimentación –incluyendo el chorizo–utilizan una unión tipo storz, la cual también estará presente en las conexiones del cuerpo bomba del material mayor, y en algunas instalaciones de seguridad para combate de incendios en edificios, como lo es la red seca.
Sello de goma para evitar fugas de agua.
Muelas que encajan en los rieles al girar. Unión tipo storz.
Las uniones tipo storz son elaboradas principalmente con aluminio y otros materiales metálicos. Hay de diversas medidas, siendo las de 52, 75 y 110 mm las más utilizadas por Bomberos. Estas uniones no deben ser golpeadas, arrastradas o pateadas, puesto que el daño producido podría inutilizarlas.
Al usarlas se debe verificar que las muelas estén en buen estado y que las uniones estén libres de barro o piedras. De ser usadas en malas condiciones, los acoples no se podrán desunir, lo que podría significar la pérdida del material menor.
La forma de enrollar una manguera dependerá de los métodos de trabajo, de las técnicas aplicadas, de la marca y del modelo, entre otros factores. A continuación se señalan las formas de enrollar más utilizadas.
• En rollo sobre sí misma
Se enrolla con una unión dentro y otra afuera. Esta forma sirve para desplegar la manguera mediante lanzamiento.
Ventajas:
• Es más fácil de enrollar y almacenar.
• Lo puede realizar una sola persona.
Aspectos a considerar:
a) El lugar en donde se realice su lanzamiento no debe tener obstáculos.
b) Realizar el lanzamiento requiere habilidad, ya que puede desviarse o provocar golpes.
c) Requiere más personal en caso de necesitar múltiples desplazamientos.
d) Al enrollar, las muelas de la unión interior deben ir de forma vertical, tocando la manguera.
Forma de despliegue: tomar la unión con dos (2) dedos y con los otros tres (3) dedos sujetar la manguera. Balancear y lanzar.
Ventajas de la forma de despliegue:
• Permite un despliegue rápido por un solo Bombero.
Consideraciones sobre la forma de despliegue:
a) La punta queda lejos; la siguiente manguera o pitón debe ser unido a continuación.
b) Puede desviarse o chocar con obstáculos.
• En rollo doble sobre sí misma
Se enrolla con las dos (2) uniones fuera. Es una forma que permite el despliegue mientras se avanza hacia el objetivo.
Ventajas:
• Permite preconectar varias mangueras.
• Puede ser armada por un solo Bombero.
• Permite un despliegue más rápido sin importar obstáculos.
Aspectos a considerar:
• Al realizarla hay que estimar la cantidad de mangueras necesarias para unirlas en forma previa al despliegue.
• Requiere mayor habilidad para enrollarla.
Forma de despliegue: unir la unión interior de una manguera con la exterior de otra. La manguera que queda con la unión al exterior se debe desplegar en su totalidad.
Ventajas de la forma de despliegue:
• Permite que un solo Bombero despliegue muchas mangueras unidas. Consideraciones sobre la forma de despliegue:
a) Se debe estimar la distancia a cubrir para unir la cantidad necesaria de mangueras.
b) Es más rápida y eficiente que lanzar las mangueras una a una y no choca con obstáculos.
En los carros bomba las mangueras no solo son transportadas en rollos; también se dispone de grandes carretes, denominados pollos, y de camas (también llamadas cunas preconectadas), que son un plegado de mangueras unidas entre sí que usualmente son destinadas a intervención rápida.
IMPORTANTE
El material debe desaguarse antes de ser replegado. No se debe arrastrar, o de lo contrario se dañará; lo correcto es deslizarla por sobre el hombro sin tocar la chaqueta, como se muestra en la imagen. Además, la inclinación del terreno podría ayudar a desaguar la manguera por gravedad.
Forma correcta de desaguar una manguera.
• Traspasos
Los traspasos son uniones tipo storz metálicas destinadas a unir mangueras de distinto diámetro. También se utilizan para las entradas y salidas de agua desde el cuerpo bomba o desde los grifos.
Traspaso de manguera.
• Gemelos y trifurcas
Existen dispositivos de conexión que permiten unificar o dividir la distribución del caudal de agua. Estos constan de una entrada por un lado y dos salidas (gemelos) o tres (trifurcas) por el otro lado. Los distintos modelos ofrecen variados diámetros de salida.
Gemelos - Trifurcas
• Presión máxima de trabajo hasta 16 bar.
Válvulas de corte rápido
• Uniones storz de 52 y 75 mm.
Trifurca.
• Pitones
Los pitones son cruciales a la hora de extinguir incendios. Estos dispositivos se conectan a través de su unión storz con la manguera y permiten desalojar el agua en distintos caudales y patrones de agua según el diámetro y la labor para la cual fueron diseñados.
Regulador de chorro Válvula de apertura y cierre
Boquilla
Regulador de caudal
Pitones de aluminio anodizado (patrones de agua regulables)
• Chorro directo.
• Cono de poder.
• Cono de protección.
Cuerpo
Caudal
• A 7 bar (100 psi).
• Unión de 75 mm, 470 a 940 lpm.
• Unión de 52 mm, 100 a 750 lpm.
Para llevar agua desde un punto a otro muchas veces se requiere de varias mangueras unidas entre sí, y a veces se debe llevar agua desde un punto a dos (2) o tres (3) lugares distintos. Esta disposición de mangueras se denomina armada.
La distribución de las armadas dependerá de muchos factores, como el tipo de alimentación, la cantidad de personal, los aspectos técnicos del material mayor y la disposición de material menor. La estructura básica de las armadas se grafica en la siguiente imagen:
Carro
Grifo
Fuego
Convoy
Aguas abiertas
ARMADAS
Simple Doble Mixta
Estructura básica de las armadas.
• Armada simple
Compuesta por una línea desde la bomba hasta el pitón. Pueden ser mangueras de igual o diferente diámetro, pero siempre se deben disponer de mayor a menor diámetro. Este tipo de armada se puede utilizar en fuegos de menor envergadura y sin peligro de propagación, así como en grandes incendios.
Ventajas:
• Armada fácil y rápida que puede ser realizada por un solo Bombero.
Desventajas:
• No se deben realizar armadas de más de tres (3) mangueras de 38 mm, ya que se produciría una pérdida de presión.
• No se deben realizar armadas de 75 mm sobre techos o cubiertas debido a su peso.
• Armada mixta
Formada por una línea de alimentación que mediante gemelos o trifurcas permite armar varios pitones. Esta armada es aplicable a fuegos medianos a grandes con peligro de propagación. También se le denomina armada base.
Ventajas:
• Permite muchos puntos de aplicación de agua.
Desventajas:
• El caudal de la manguera de alimentación se divide por la cantidad de pitones armados, lo que implica poco caudal en cada pitón.
• Requiere de mayor cantidad de personal.
• Armada doble
Realizada con dos (2) mangueras de 75 mm que desde una misma o distinta fuente de agua alimentan a un solo consumo (pudiendo ser un carro bomba, un monitor o una red seca). Esta armada requiere alimentación por convoy o por teatro de abastecimiento para poder ser sostenida por tiempos de trabajo más prolongados, como se da en el caso de los grandes incendios.
Ventajas:
• Es la forma más eficiente de llevar una gran cantidad de agua a distancia.
Desventajas:
• Requiere mucho personal para su armado.
El agua puede ser lanzada en tres (3) patrones básicos de trabajo: chorro directo, cono de poder y cono de protección.
Estos chorros pueden ser lanzados en diferentes caudales (galones o litros por minuto) que dependen de la marca y del modelo del pitón.
• Chorro directo
También llamado chorro de enfriamiento, compacto o pleno. Alcanza gran distancia de aplicación, pero cubre una pequeña superficie. Tiene fuerza mecánica y puede desplazar o romper objetos. Además, por la distancia, el agua tiene a disgregarse. Por aplicarse en forma compacta, atraviesa capas de gases calientes. Además, enfría superficies, cielos de estructuras y similares.
• Cono de poder
Es conocido también como cono de lluvia o cono difuso. Es el más usado para la extinción por combinar el alcance de un chorro a una distancia media con la absorción de calor y evaporación que provocan las gotas que se producen. Se caracteriza por desplazar las llamas de un foco de fuego y por poder proteger al Bombero.
• Cono de protección
También llamado neblina, cortina de agua o pantalla. Se usa para proteger a los Bomberos que se acercan a una fuga de gas encendida y en situaciones con fuego vivo en un espacio abierto. No es un chorro que se utilice para extinción, ya que tiene una alta generación de vapor (partículas de agua más dispersas) y no tiene poder de penetración. No es recomendable para incendios estructurales.
La lección 3, Agua, ha tenido como finalidad que el Bombero comprenda los fundamentos básicos de hidráulica; que conozca cómo se usa un grifo y qué herramientas son necesarias para usarlo; que despliegue una armada contra incendios; y que aplique el patrón de agua idóneo según la naturaleza del incendio. Para efectos de la labor bomberil, el agua presenta las siguientes propiedades:
• Absorbe el calor, sobre todo si se aplica como vapor.
• Su volumen aumenta con la temperatura.
• Teniendo un peso específico de 1, no es útil para apagar líquidos inflamables más livianos.
La presión del agua, desde el punto de vista de Bomberos, es la fuerza que alcanza este elemento al ser impulsado por medio de bombas a través de las mangueras hasta salir por la punta de pitón. La pérdida de presión puede deberse a los siguientes factores:
• Altura: cuando la salida del agua está a una altura mayor que la fuente de agua, la columna de agua aumentará y tomará mayor peso. Ocurre algo similar a mayor distancia horizontal.
• Volumen: a mayor cantidad de agua desplazándose por la manguera, mayor será el peso y la resistencia gravitacional.
• Diámetro: cuando el agua circula por un conducto de diámetro determinado y este disminuye en su camino, las turbulencias harán que la presión disminuya.
• Roce y cambios de dirección: el roce del agua con las paredes de la manguera también hará que se pierda presión (a mayor caudal y menor diámetro, mayor resistencia). Si el agua se ve enfrentada a un cambio de dirección, se producen turbulencias que también generan pérdidas de presión.
El término caudal se refiere a la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de la manguera y que sale por el pitón. Usualmente el caudal se mide en litros por minuto (lpm). El caudal dependerá sobre todo del diámetro de la manguera.
Un grifo de incendio es un “dispositivo regulador del paso del agua, conectado a una red de distribución, que permite alimentar los equipos contra incendio” (NCh 691:2015). Los grifos desalojan nominalmente como mínimo 16 l/s (960 lpm) en un rango calculado aproximado de dos (2) horas de trabajo.
Se denomina manguera a los elementos tubulares usados por Bomberos para transportar agua desde un punto a otro. Las mangueras son colapsables; miden entre 15 y 25 metros de largo; existen en diversos colores y materiales; y se clasifican como material menor.
Las mangueras se enrollan según el método de trabajo, las técnicas aplicadas, la marca y el modelo, entre otros factores.
Tipo de enrollado o almacenamiento Ventajas
En rollo sobre sí misma
En rollo doble sobre sí misma
• Fácil de enrollar y almacenar.
• Lo puede realizar una sola persona.
Pollo y camas
• Permite preconectar varias mangueras.
• Lo puede realizar una sola persona.
• Permite un despliegue más rápido sin importar obstáculos.
• Útiles para la intervención rápida.
ACADEMIA
Los tipos de armadas son los siguientes:
Tipo de armada Contexto de uso
Armada simple
Armada mixta
• Fuegos de menor y mayor envergadura.
• Fuegos medianos a grandes con peligro de propagación.
Armada doble
• Grandes incendios.
Finalmente, los chorros se clasifican en los siguientes tipos:
Tipo de chorro Función
Chorro directo
• Atraviesa capas de gases calientes. Además, enfría superficies, cielos de estructuras y similares.
Cono de poder
Cono de protección
• Desplaza las llamas de un foco de fuego y protege al Bombero.
• Protege al Bombero que se acerca a una fuga encendida o en situaciones con fuego vivo en un espacio abierto.
Sistema de comando de incidentes en incendios
Objetivos específicos
Explicar la estructura del sistema de comando de incidentes.
Conocer cómo se aplica el SCI en las emergencias estructurales.
¿Qué es el sistema de comando de incidentes?
El sistema de comando de incidentes (SCI) se define como “la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo” (USAID, 2013, p. 4).
Este sistema permite el manejo efectivo y eficiente de diversos incidentes mediante la integración de todos los recursos disponibles. Es decir, se deben combinar instalaciones, equipos, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones dentro de una estructura organizacional común.
El SCI nace para ser aplicado de forma flexible en diversos incidentes de distintas duraciones. Para efectos de este curso, el SCI se aplicará primordialmente en incendios estructurales.
Teniendo en cuenta las limitaciones en la aplicabilidad del modelo en algunas emergencias (ya sea por cantidad o calidad de recursos), siempre se debe instaurar el SCI, aun precoz e incipientemente, ya que permitirá la coordinación de la respuesta al incidente de forma escalonada con otras instituciones.
El SCI se basa en la administración y análisis de los problemas encontrados durante la respuesta a una emergencia. Para ese proceso se han establecido 14 principios, los cuales se agrupan debido a vínculos comunes, identificados como características.
Características Principios
Estandarización
• Terminología común. Mando
• Establecer y transferir el mando.
• Cadena de mando y unidad de mando.
• Comando unificado.
• Manejo por objetivos.
Planificación y estructura organizacional
Instalación y recursos
Manejo de las comunicaciones e información
Profesionalismo
• Plan de acción del incidente.
• Alcance de control.
• Organización modular.
• Instalaciones.
• Manejo integral de los recursos.
• Comunicaciones integradas.
• Manejo de la información e inteligencia.
• Responsabilidad.
• Oportunidad y pertinencia de los recursos.
Para implementar correctamente el SCI en incendios estructurales es necesario conocer la estructura básica, los principios y las características del modelo de administración de incidentes.
Mantenerse entrenado constantemente en la aplicación del SCI conllevará una mejor administración de los recursos durante la emergencia y una cooperación más fluida con otras instituciones.
Dentro de la implementación de las características y principios del SCI es importante resaltar las más importantes al momento de aplicarlas en el contexto de los incendios estructurales para el nivel Bombero Inicial.
• Estandarización
El SCI trabaja bajo una serie de normas, procedimientos y protocolos previamente establecidos que garantizan el trabajo institucional e interinstitucional con un solo fin. Esto obliga a tener un idioma común y lleva a estandarizar el trabajo. Esta primera característica se relaciona con el siguiente principio:
Todas las instituciones deben utilizar una terminología común plana, estándar y coherente para:
• Funciones y cargos del sistema organizacional.
• Recursos.
• Instalaciones.
• Comunicaciones sin códigos.
• Mando
El mando debe administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la emergencia, ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. El mando lo ejerce el Comandante del Incidente (CI), ya sea como mando único o como comando unificado.
El mando debe ser claramente asumido desde el inicio del incidente.
Cuando el mando se transfiere, el proceso debe incluir un resumen
que entregue la información esencial para continuar las operaciones en forma segura y efectiva.
La cadena de mando es la línea jerárquica de autoridad establecida en la estructura organizacional del incidente. La unidad de mando, en tanto, se refiere a que cada individuo responde e informa a una sola persona designada. Estos principios evitan que surjan confusiones por órdenes múltiples y en conflicto. Los encargados del manejo del incidente deben controlar las acciones de todo el personal bajo su supervisión en todos los niveles.
Se refiere a los protocolos bajo los cuales dos (2) o más instituciones u organizaciones involucradas en un mismo incidente (y con similar competencia técnica y legal) se coordinan para atender la emergencia. Ninguna institución pierde su autoridad, su obligación de rendir cuentas ni su responsabilidad.
En el comando unificado las instituciones contribuyen a lo siguiente:
• Planificar en forma conjunta las actividades.
• Determinar los objetivos para el periodo operacional4.
• Conducir operaciones en forma integrada.
• Optimizar el aprovechamiento de todos los recursos asignados.
• Asignar las funciones del personal bajo un solo plan de acción del incidente (PAI)5.
Si bien cada representante institucional mantiene su autoridad (y, por lo tanto, su responsabilidad), las decisiones deben ser tomadas en conjunto, respetadas e informadas por una sola persona a nombre de todas las instituciones que responden a la emergencia.
4 Un periodo operacional “es un espacio de tiempo programado para ejecutar un conjunto de objetivos y de acciones operacionales según lo especificado en el PAI. Los periodos operacionales van de 12 a 24 horas” (USAID, 2016, p. 17), aunque esa estimación puede variar según la situación específica del incidente.
5 El plan de acción del incidente (PAI) “es la expresión escrita de los objetivos, estrategias operacionales, tácticas, recursos y estructura organizacional a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente, evento u operativo” (USAID, 2016, p. 16).
• Planificación y estructura organizacional
La fase de planificación corresponde al proceso administrativo, así como al manejo por objetivos, que deben estar relacionados con el plan de acción del incidente (PAI).
Se establecen los objetivos operacionales desarrollando las estrategias y tácticas del incidente, y asignando recursos en base a los procedimientos y protocolos. Estos objetivos deben ser específicos, medibles y alcanzables en función del tiempo, y deben estar orientados en función del incidente, tanto para el periodo inicial como para los periodos operacionales que se establezcan. Se documentarán los resultados para evaluar desempeños y facilitar las acciones de corrección que sean necesarias.
Plan de acción del incidente
Todas las operaciones de respuesta obedecen a lo establecido en el PAI, que puede ser mental o escrito:
• Se establecerán los objetivos, estrategias y tácticas, y los recursos requeridos y su organización para un periodo inicial u operacional.
• Se consolidará todo lo planificado para el periodo operacional en los formularios SCI establecidos.
Todo PAI debe contemplar cinco (5) aspectos:
• ¿Qué queremos hacer?
• ¿Cómo lo haremos?
• ¿Quién es el responsable de hacerlo?
• ¿Cómo nos comunicamos unos con otros?
• ¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona?
Este principio del SCI se refiere a la cantidad de recursos que una persona puede tener bajo su mando; el mínimo es tres (3) y el máximo siete (7), pero se ha convenido que el número ideal es cinco (5). La decisión también dependerá del número de Bomberos que tripulan las piezas de material mayor.
La estructura organizativa del SCI se desarrolla de una forma descendente y modular que se basa en el tamaño y la complejidad del incidente, así como en los aspectos específicos del entorno creado por el incidente. A medida que la complejidad del incidente aumenta, la organización se expande de una forma descendente según se vayan delegando las responsabilidades funcionales.
La estructura organizativa del SCI es flexible. Cuando sea necesario, se pueden establecer y subdividir los elementos funcionales por separado para mejorar la administración organizativa interna y la coordinación externa. En la medida en que la estructura organizativa se expande, el número de puestos de administración también se expandirá para resolver de manera adecuada los requisitos del incidente.
La organización modular permite que la estructura pueda expandirse o contraerse con facilidad de acuerdo al incidente. Además, la organización modular presenta las siguientes características:
• Está basada en el tipo, magnitud y complejidad del incidente.
• Se establece de arriba hacia abajo de acuerdo a las necesidades del CI de delegar funciones.
• Crece de abajo hacia arriba conforme lleguen los recursos de mantener el alcance de control.
• Se debe mantener la estructura lo más plana posible.
• Instalación y recursos
En el SCI se establecen diferentes tipos de instalaciones para la operación y el apoyo. El CI establecerá las instalaciones de acuerdo a los requerimientos del incidente.
Mantener un registro y control actualizado de los recursos es crucial en el manejo del incidente. Este implica los procesos de registrar, categorizar, ordenar, despachar, rastrear, recuperar y desmovilizar, e incluye el reembolso de los mismos procesos.
Instalaciones
Las instalaciones que se establecen usualmente son: puesto de comando (PC), área de espera (E), área de concentración de víctimas (ACV),
base (B), campamento (C), helibase (H) y helipunto (H1). Algunos incidentes requieren instalaciones adicionales, como en el caso de un incendio estructural, en el que se requiere un puesto de rehabilitación o descontaminación (limpieza de rutina).
Manejo integral de los recursos
Este principio implica garantizar la seguridad del personal, optimizar su desempeño y ordenar, contabilizar y controlar el uso de los recursos.
• Manejo de las comunicaciones e información
Este aspecto del SCI suele presentar falencias operativas. Por ejemplo, al atender incendios existe poca terminología en común, aun cuando exista una planificación bajo el mismo estándar. Según el Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), la implementación de un plan de comunicaciones se realiza siguiendo dos (2) principios:
Comunicaciones integradas
“El plan de comunicaciones”, señala BHA (USAID, 2014), “comprende procesos, equipos y sistemas de comunicaciones comunes que se interconectan entre sí” según “el tamaño y la complejidad de la situación. Los lineamientos generales del plan son establecidos antes del incidente” (p. 5).
Así, las comunicaciones de un incidente son facilitadas a través del desarrollo y uso de un plan común de comunicaciones, y de la interconexión de equipos, procedimientos y sistemas de comunicaciones (p. 5). Además, “un plan común de comunicaciones es esencial para garantizar que el personal de respuesta pueda comunicarse entre sí durante un incidente”. Antes de que un evento ocurra, “es esencial desarrollar un sistema integrado de comunicación de voz y datos (equipo, sistemas y protocolos)” (p. 5).
Como indica BHA (USAID, 2014), “la recopilación, análisis e intercambio de la información e inteligencia es un componente importante en el SCI, pues se debe establecer cuando se requiere manejar asuntos operativos de seguridad con los medios de comunicación y temas de seguridad y sensibilización pública” (p. 5).
• Profesionalismo
Como indica BHA (USAID, 2014), “el SCI requiere que todas las personas involucradas en la estructura organizacional desempeñen su trabajo cumpliendo las normas, protocolos y procedimientos” (p. 6). A esto se suma “la objetividad y efectividad en la labor asignada, lo que finalmente permite el cumplimiento del deber” (p. 6). El profesionalismo se relaciona con el principio de responsabilidad y con el principio de oportunidad y pertinencia de los recursos.
Responsabilidad
Es de suma importancia hacer la rendición de cuentas ante las autoridades bomberiles y civiles correspondientes. La responsabilidad de rendir cuentas se asocia a los siguientes factores (USAID, 2014, p. 6):
• Registro: todos deben reportarse al llegar al incidente para recibir su asignación, sin importar la institución a la que pertenezcan.
• Plan de acción del incidente (PAI): las operaciones en el incidente son dirigidas y coordinadas según el PAI.
• Unidad de mando: toda persona en el incidente responde a una sola persona.
• Responsabilidad personal: todo el personal es responsable de sus acciones y de aplicar el sentido común durante las operaciones.
• Alcance de control: los responsables deben supervisar y controlar sus recursos (idealmente 5) adecuadamente, así como comunicarse y manejar a todos bajo su supervisión.
• Los registradores deben documentar y reportar los cambios en el estado de los recursos en la medida en que estos ocurran.
Oportunidad y pertinencia de los recursos
Los recursos deben responder solo cuando se les solicita o cuando son despachados por una autoridad competente. Los recursos no solicitados deben abstenerse de iniciar un desplazamiento por su cuenta, primeramente por razones de seguridad; además, así se evita el caos y el agravar problemas de rendición de cuentas (USAID, 2013, p. 11).
Además, “otro aspecto clave del SCI es la importancia de administrar recursos para ajustarse a condiciones cambiantes. Cuando ocurra un
incidente, los recursos deberán ser despachados o distribuidos para formar parte de la respuesta al incidente. En otras palabras, hasta que sean distribuidos por la organización del incidente, permanecerán ejerciendo sus funciones cotidianas. Después de ser distribuidos, su primera tarea es registrarse y recibir una asignación. Después de registrarse, localizarán al responsable del incidente y obtendrán sus instrucciones iniciales” (p. 11). Las instrucciones iniciales deben incluir los siguientes aspectos (p. 11):
• Evaluación actual de la situación.
• Identificación de sus responsabilidades específicas de trabajo.
• Identificación de los colegas.
• Ubicación del área de trabajo.
• Identificación de áreas de descanso (según sea apropiado).
• Instrucciones de procedimientos para obtener los recursos necesarios.
• Periodos operativos/turnos de trabajo.
• Procedimientos de seguridad requeridos y equipo de protección personal, según corresponda.
• Información clave de entregar al personal del siguiente periodo operacional.
El Comandante del Incidente designa –si es necesario– un Oficial de Seguridad, un Oficial de Información Pública y un Oficial de Enlace. Estos tres (3) responsables se conocen como staff de comando.
Dependiendo de la magnitud de la emergencia, se procederá a delegar funciones en secciones: operaciones, planificación, logística y administración/finanzas. También es posible dividir estas funciones en cargos inferiores o alterar la estructura del SCI según las necesidades que surjan al enfrentar una emergencia. Si la emergencia es pequeña, el Comandante del Incidente asumirá todas las funciones.
IMPORTANTE
El CI puede delegar la tarea, pero NUNCA puede delegar su responsabilidad.
El Comandante del Incidente (CI) asume todas las funciones y ejerce el mando de la emergencia. Para efectos de emergencias bomberiles, corresponde al Oficial o Bombero a Cargo (OBAC); este debe dar comienzo a la estructura del SCI y es responsable de todas las operaciones que se realizan en la emergencia. En caso de que al momento de la llegada de la primera máquina de Bomberos se encuentre otra institución, se deben aplicar los protocolos de coordinación existentes para establecer el SCI según corresponda. Si la institución que responde no ha establecido estos protocolos, el CI/OBAC debe reunir a las instituciones presentes en el lugar del incidente para coordinar los trabajos. Por ejemplo, podría coordinarse con Carabineros el corte del tránsito de una calle para facilitar el trabajo de Bomberos en la emergencia.
Así, el mando (la más importante función del SCI) consiste en administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena, ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función es ejercida por el Comandante del Incidente (CI).
En un incendio estructural el CI debe realizar las siguientes funciones:
• Asumir el mando e implementar los procedimientos de la Institución. Debe considerar los protocolos establecidos con las otras instituciones, como Carabineros, SAMU, municipalidades, etc.
• Establecer el puesto de comando (PC).
• Velar permanentemente por la seguridad en el incidente y asegurar la vida de todos quienes interactúan en la escena.
• Evaluar la situación constantemente.
• Determinar los objetivos, la(s) estrategia(s) y la(s) táctica(s) a seguir.
• Establecer el nivel de organización necesaria y monitorear continuamente la operación y la efectividad de la respuesta a la emergencia.
• Administrar los recursos.
• Coordinar las actividades del staff de comando y de las secciones.
• Aprobar o denegar solicitudes de recursos adicionales.
• Autorizar la entrega de información a los medios de comunicación.
El CI/OBAC es el responsable último de todas las operaciones que se realicen en el lugar, incluida la más importante; los objetivos (el resultado que se espera conseguir), la estrategia para enfrentar la emergencia
(la asignación de recursos para alcanzar los objetivos) y las tácticas (las acciones específicas necesarias para lograr los objetivos).
A medida que el incidente crece, el CI/OBAC puede delegar parte de sus funciones a otros según sea necesario. Sin embargo, como ya se ha señalado, si bien puede delegar parte de su autoridad, siempre será el responsable final por lo que ocurra en la emergencia.
El staff de comando es el nivel de la estructura que apoya al Comandante del Incidente (CI) en las funciones de seguridad, de información pública y de enlace. El encargado de cada una de estas funciones se denomina Oficial.
• Oficial de Seguridad (OFS): apoya al CI gestionando la seguridad tanto del personal como de los recursos. También gestiona los riesgos propios del incidente y de la zona de operación.
• Oficial de Información Pública (OFIP): es el encargado de la información que se entrega a la prensa y a la comunidad respecto al incidente.
• Oficial de Enlace (OFE): es el encargado de gestionar el flujo de información entre Bomberos y otras instituciones implicadas en el incidente.
Cada nivel de la estructura es responsable de un área funcional principal en el incidente, conocidas como la sección de operaciones, la sección de planificación, la sección de logística y la sección de administración/ finanzas. El encargado de cada sección se denomina Jefe.
• Sección de operaciones
Dirige las acciones tácticas para ejecutar la estrategia que el CI/OBAC ha decidido. El Jefe de Operaciones reporta directamente al CI/OBAC y su misión es controlar todas las operaciones que afecten la misión principal. Es decir, organiza, asigna y supervisa todos los recursos tácticos o de respuesta asignados a la emergencia. Debe determinar tanto las tácticas como las necesidades que surjan, y también es de su responsabilidad solicitar los recursos adicionales que se requieran.
Usualmente, lo primero que delega el CI en el periodo inicial de un incidente es la función de operaciones. Las funciones restantes se delegan según sea necesario para apoyar las operaciones.
• Sección de planificación
Se encarga de recopilar, evaluar, difundir y utilizar la información relativa al plan de acción. Esta sección evalúa, controla y registra el estado de los recursos disponibles con el nivel operativo.
• Sección de logística
Proporciona todos los recursos y servicios requeridos para facilitar y apoyar las actividades durante un incidente. Las funciones de la sección de logística son:
• Proporcionar instalaciones, servicios, suministros y materiales de apoyo durante un evento, operativo o incidente.
• Garantizar el bienestar del personal de respuesta al proporcionar agua, alimentación y servicios médicos, sanitarios y de descanso.
• Proporcionar el equipo de comunicaciones, suministros, transporte y cualquier cosa que se necesite durante el incidente.
• Sección de administración/finanzas
Es la encargada de realizar el seguimiento y de documentar todos los gastos generados en el incidente. Cuando los gastos son menores o locales, este punto es marginal. Sin embargo, cuando la emergencia involucra más de un periodo operacional o tiene trascendencia provincial, regional o nacional, los gastos se deben dividir por periodo operacional o como se estime conveniente según la envergadura del incidente.
• Organigrama del SCI
Según la extensión del incidente se asignará una disposición geográfica de los distintos niveles funcionales para la operación, lo cual permitirá una mejor administración y control de la emergencia.
Incendio estructural. A
El CI asigna zonas de trabajo en el sentido de las agujas del reloj con las letras A (Alfa), B (Bravo), C (Charlie) y D (Delta) en emergencias que ocurran en el exterior. La letra A (Alfa) normalmente designará el punto de acceso al sitio. Esta sencilla organización permite coordinar y controlar los recursos en el lugar del incidente. A su vez, dichas zonas pueden ser subdivididas.
La estructura del SCI para incendios se expande o se contrae dependiendo de la envergadura y las características del incendio. Los recursos inicialmente se categorizarán de la siguiente forma:
• Recurso simple
Es el equipamiento y su complemento de personal que pueden ser asignados para una acción táctica en un incidente. El encargado es un Líder. Por ejemplo: 1 carro bomba con su dotación.
• Equipo de intervención
Es el conjunto de recursos simples (es decir, de una misma clase y tipo), dentro del alcance de control (mínimo 3 y máximo 7), operando en un
mismo lugar y bajo un solo Líder. Debe contar con sus propios equipos de comunicación (radios).
Por ejemplo: 3 carros bomba.
• Fuerza de tarea
Es cualquier combinación y número de recursos simples (dentro del alcance de control), de diferente clase o tipo, que se constituyen para una necesidad operativa particular. Opera en un mismo lugar y bajo un solo Líder. Debe contar con sus propios equipos de comunicación (radios).
Por ejemplo: 2 carros bomba, 1 carro portaescala, 1 ambulancia y 1 policía.
Comandante del Incidente Recursos
En caso de que la envergadura del incidente sea mayor se pueden establecer grupos con una función y una responsabilidad específica (por ejemplo, un grupo de ventilación, otro de búsqueda y rescate, etc.), divisiones (organización de más de cinco [5] recursos simples, equipos de intervención o grupos asignados a un aérea geográfica) y ramas, que existen solo en la sección de operaciones y la de logística, y que pueden asignarse a un aérea o función.
Para emergencias interiores las zonas pueden ser asignadas a tareas por piso; si es una sola planta, pueden asignarse zonas interiores. Los que trabajan en cada zona reportan directamente al supervisor correspondiente. La organización modular del SCI se determina según el plan establecido, sus objetivos y la necesidad de recursos; es decir, puede expandirse y contraerse de manera flexible. Además, se llenan únicamente aquellas funciones, puestos o secciones que sean necesarios para un incidente particular.
Para la respuesta a incendios estructurales se comienza estableciendo los niveles desde el mando. Los otros niveles se incorporan escalonadamente según los recursos involucrados, los periodos operacionales y la complejidad del incidente.
Al llegar a la escena, el primer respondedor (Bombero) con capacidad operativa asume el mando y establece el puesto de comando (PC). Esta es la única instalación que debe estar presente siempre en todas las emergencias. El CI determinará si se requiere de otras instalaciones.
El puesto de comando (PC) puede ser un lugar fijo o móvil, pero debe estar bien señalizado. La señal de puesto de comando consiste en un rectángulo de fondo naranja que contiene las letras P y C en color negro.
Señalética para identificar el puesto de comando (PC).
Cuando es posible y no se compromete la seguridad de los Bomberos, el PC se ubica en línea visual con el incidente. En el PC se instala el Comandante del Incidente (CI) y es el punto de reunión con los Oficiales del staff de comando y los Jefes de Sección.
Para establecer el PC deben cumplirse las siguientes condiciones:
• Seguridad y visibilidad.
• Facilidades de acceso y circulación.
• Disponibilidad de comunicaciones.
• Alejado de la escena, del ruido y de la confusión.
• Capacidad de expansión física.
Existen ocho (8) pasos a seguir para establecer el SCI una vez que el primer Bombero se establece en el lugar del incidente:
1. Informar a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones sobre su llegada al lugar de la emergencia.
2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando (PC).
3. Evaluar la situación.
4. Establecer un perímetro de seguridad.
5. Establecer los objetivos.
6. Determinar las estrategias y tácticas.
7. Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones.
8. Preparar la información y, de ser necesario, transferir el mando.
1. Informar a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones
Al llegar a lugar el CI/OBAC informa a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones el arribo y comunica el tipo de emergencia (preinforme).
2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando (PC)
Se informa a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones quién asume el mando del incidente –es decir, el CI/OBAC se identifica– y la ubicación del puesto de comando (PC).
3. Evaluar la situación
Quien inicia las operaciones en el lugar del incidente debe dimensionar la situación a nivel macro y buscar información creíble y comprobable. Para ello es útil realizarse las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la naturaleza del incidente?
• ¿Qué sucedió?
• ¿Qué amenazas están presentes?
• ¿De qué tamaño es el área afectada?
• ¿Cómo podría evolucionar?
• ¿Cómo se podría aislar el área?
• ¿Es necesario contar con un área de espera (E) y con un área de concentración de víctimas (ACV)?
• ¿Qué lugares podrían ser adecuados para el E y para el ACV?
• ¿Qué rutas de acceso y de salida permiten un flujo seguro del personal y del equipo?
• ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización?
NIVEL BOMBERO INICIAL
En el caso de que se llegue al lugar cuando ya se han iniciado operaciones, las siguientes preguntas pueden ser de utilidad para informarse de la situación del incidente:
• ¿Qué progreso se ha logrado?
• ¿Cuál es el potencial de crecimiento del incidente?
• ¿Qué recursos están en espera?
• ¿Cuál es el plan actual? ¿Cómo podría mejorarse?
4. Establecer un perímetro de seguridad
Al establecer un perímetro de seguridad deben considerarse los siguientes aspectos:
a) Tipo de incidente.
b) Tamaño del área afectada.
c) Topografía del lugar.
d) Localización del incidente en relación con las vías de acceso y áreas disponibles alrededor.
e) Áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de escombros, cables eléctricos, etc.
f) Condiciones atmosféricas (frío, calor, lluvia, etc.).
g) Vías de ingreso y salida de vehículos.
h) Coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de seguridad correspondiente (Carabineros o funcionarios de seguridad municipal).
i) Solicitar al organismo de seguridad correspondiente el retiro de todo el personal que se encuentre en el área del incidente que no forme parte del personal de respuesta autorizado.
5. Establecer los objetivos
Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables (USAID, 2016, p. 16). Al establecer los objetivos se deben tener en mente las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que ha ocurrido?
• ¿Cuál es el estado actual de la emergencia?
• ¿Existen personas heridas o atrapadas?
6. Determinar las estrategias y tácticas
En pocas palabras, la estrategia es el medio por el cual se alcanzan los objetivos a través de la asignación y distribución de los recursos involucrados en las operaciones. En esta instancia el CI/OBAC responde a la pregunta “¿quiénes lo van a hacer?”.
Las tácticas son las acciones específicas que se deben realizar para logar el resultado previsto en la estrategia y el logro del objetivo. Especifica el qué, el dónde, el cuándo y el cómo.
7. Determinar las necesidades de recursos y las posibles instalaciones
Se deben considerar los siguientes factores de acuerdo a la envergadura de la emergencia:
• ¿Se puede controlar la emergencia con los recursos disponibles o con los que vienen en camino?
• ¿La emergencia está al alcance técnico de la persona a cargo?
• ¿Qué instalaciones (como el E y el ACV) se requieren? ¿En qué ubicación?
8. Preparar la información y, de ser necesario, transferir el mando
Siempre las transferencias de mando se efectúan de manera verbal y deben llevarse a cabo personalmente; es decir, cara a cara.
El CI que traspasa el mando también debe comunicar verbalmente la evaluación actualizada del incidente. En esa instancia debe transmitir las siguientes consideraciones:
a) Estado del incidente: qué pasó, qué se está haciendo y si está controlada o no la emergencia. También se debe considerar la existencia de víctimas lesionadas o atrapadas.
b) Situación actual de seguridad: si existe un perímetro de seguridad, si existe un resguardo policial, etc.
c) Objetivos, estrategias y tácticas: dar el detalle de los objetivos planteados y de cómo se están llevando a cabo las estrategias y las tácticas.
d) Organización actual: quién está a cargo de cada Compañía e institución. Es informar la estructura con la que se está trabajando en la emergencia.
e) Asignación de recursos: con cuántos recursos se cuenta y qué usos se les está dando.
f) Recursos solicitados y en camino: la solicitud de recursos tendrá directa relación con la envergadura y las características de la emergencia. Es decir, con qué fin se solicitaron los recursos disponibles y los recursos por llegar.
g) Instalaciones establecidas: aclarar dónde están la E y el ACV. También se debe especificar quién está a cargo de las instalaciones y en qué lugar se establecieron.
h) Plan de comunicaciones: se refiere, a nivel Bomberil, a las frecuencias radiales con las que se está trabajando.
i) Probable evolución de la emergencia: se debe hacer una proyección de la evolución de la emergencia según factores como, por ejemplo, dirección del viento, combustibles, disponibilidad de recursos, estado de la seguridad, etc.
Una vez realizada la transferencia de mando a conformidad, se informará a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones quién es el nuevo Comandante del Incidente (CI).
La lección 4, Sistema de comando de incidentes en incendios, ha tenido como propósito que el Bombero explique la estructura del sistema de comando de incidentes (SCI) y que conozca cómo se aplica el SCI en las emergencias estructurales.
El sistema de comando de incidentes (SCI) es “la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo” (USAID, 2013, p. 4). Si bien el SCI puede ser aplicado en diversos tipos de emergencias, para efectos de este curso solo se ha abordado en función de responder a incendios estructurales. El mando es asumido por el Comandante del Incidente (CI), quien debe administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena. Para efectos de emergencias bomberiles, corresponde al Oficial o Bombero a Cargo (OBAC); este debe dar comienzo a la estructura del SCI y es responsable de todas las operaciones que se realizan en la emergencia.
El staff de comando es el nivel de la estructura que apoya al Comandante del Incidente (CI) en las funciones de seguridad, de información pública y de enlace:
• Oficial de Seguridad (OFS): apoya al CI gestionando la seguridad tanto del personal como de los recursos.
• Oficial de Información Pública (OFIP): es responsable de la información que se entrega respecto del incidente a la prensa y a la comunidad.
• Oficial de Enlace (OFE): es responsable de gestionar el flujo de información entre Bomberos y otras instituciones implicadas en el accidente.
Cada área funcional principal en el incidente dependerá de una sección si el CI lo determina así. Estas son:
• Sección de operaciones: asigna y supervisa todos los recursos tácticos o de respuesta asignados al incidente o evento. Debe determinar tanto las tácticas como las necesidades que surjan, y también es de su responsabilidad solicitar los recursos adicionales que se requieran. Usualmente, lo primero que delega el CI en el periodo inicial de un incidente es la función de operaciones.
• Sección de planificación: recopila, evalúa, difunde y utiliza la información relativa al plan de acción. También evalúa, controla y registra el estado de los recursos disponibles con el nivel operativo.
• Sección de logística: proporciona todos los recursos y servicios requeridos para facilitar y apoyar las actividades durante un incidente (instalaciones, suministros, transporte, etc.).
• Sección de administración/finanzas: realiza el seguimiento y la documentación de todos los gastos generados en el incidente.
Operaciones Mando
Seguridad Inf. Pública Enlace
Staff de comando
Comandante del Incidente
Logística Planificación
Admin./finanzas
Oficial
Jefe de Sección Secciones
Existen ocho (8) pasos a seguir para establecer el SCI una vez que el primer Bombero se establece en el lugar del incidente:
1. Informar a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones sobre su llegada al lugar de la emergencia.
2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando (PC).
3. Evaluar la situación.
4. Establecer un perímetro de seguridad.
5. Establecer los objetivos.
6. Determinar las estrategias y tácticas.
7. Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones.
8. Preparar la información y, de ser necesario, transferir el mando.
Lección 5
Objetivos específicos
Diferenciar los conceptos objetivo, estrategia y tácticas.
Comprender las prioridades del plan de acción del incidente (PAI).
Activación
La emergencia comienza cuando la Central de Alarmas y Telecomunicaciones recibe el llamado, lo clasifica y despacha a las Compañías correspondientes al lugar de la emergencia. Ante ello el Bombero que tripula la pieza de material mayor debe priorizar siempre el autocuidado y poner en práctica todo lo aprendido en su capacitación y entrenamiento.
El trayecto comienza al momento de subirse al carro de emergencias –lo que se conoce como tripular la pieza de material mayor– e involucra las siguientes acciones mínimas por parte de Bomberos:
• Vestir el equipo de protección personal (EPP) –es decir, jardinera, botas, chaqueta, etc.– antes de subir al carro bomba para evitar vestirse en la máquina durante el tránsito. Así se evitarán accidentes si el conductor requiriera detener intempestivamente el vehículo.
Se recomienda que el Bombero considere el uso de linterna y equipo de radio portátil como parte fundamental de su EPP.
• Evitar correr al tripular las piezas de material mayor.
• Tripular la pieza de material mayor solo si está absolutamente detenida y con al menos tres (3) puntos de apoyo –las dos (2) manos más un pie– para minimizar la posibilidad de caídas. Al bajar del carro se deben tener las mismas precauciones.
• Los Bomberos se podrán colocar el ERA en los asientos que cuenten con ellos al tripular, pero una vez instaladas las correas de hombro deberán igualmente utilizar el cinturón de seguridad mientras el carro esté en movimiento.
• Nunca se debe superar la cantidad de asientos disponibles. Cada Bombero debe utilizar el cinturón de seguridad que le corresponde mientras el material mayor esté en movimiento.
• No se deben usar los cascos mientras el carro está en movimiento, ya que representan un riesgo de trauma cervical en caso de un frenado brusco.
• Idealmente los cascos deben disponerse al interior de la cabina con soportes diseñados bajo norma para evitar la proyección de los mismos en caso de accidente. Otra alternativa es disponerlos en las cajoneras exteriores.
• En el trayecto se distribuirán las acciones tácticas –es decir, se definirán los roles y las funciones– en conformidad a los procedimientos de cada Cuerpo de Bomberos.
• Al llegar al lugar de la emergencia se debe esperar que el vehículo se detenga completamente y que el OBAC dé la orden de descender. Para descender, como se ha dicho, también se deben usar tres (3) puntos de apoyo. Nunca se debe saltar para descender del carro, ya que podría sufrirse una lesión.
• El trayecto a una emergencia requiere un estado de alerta excepcional, ya que es una instancia riesgosa. Los vehículos de emergencia deben respetar la ley de tránsito y hacer uso de los sistemas de audioalarma con criterio. Por ejemplo, este no debiera usarse en túneles –por la resonancia– ni cerca de hospitales, ni al atender emergencias en lugares donde se pudiera provocar pánico, como centros comerciales, jardines infantiles e intentos de suicidio. Además, los vidrios del carro deben estar arriba al usar la alarma, ya que de lo contrario esta podría provocar problemas a largo plazo en la audición de los tripulantes y, sobre todo, del conductor.
Un objetivo es el resultado que se desea conseguir o punto al que se debe llegar. Durante todo el incidente los objetivos se deben establecer en base a los recursos que se tienen en ese momento (material mayor, disponibilidad de agua, cantidad de Bomberos, otras instituciones en el lugar, etc.). Los objetivos deben ser planteados en verbo de acción en infinitivo, y sus prioridades deben ser salvar vidas, proteger la propiedad y conservar el medio ambiente.
Además, los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables:
• Específicos y claros al momento de expresar lo que se quiere lograr.
• Observables; es decir, la acción a realizar debe ser visible. Por ejemplo, se puede ver cuando se ponen los conos o la cinta perimetral para aislar la zona.
• Alcanzables. Los objetivos deben ser viables y logrables con los recursos disponibles.
• Evaluables. Se pueden evaluar en un tiempo determinado.
La estrategia es el medio por el cual se alcanzan los objetivos a través de la asignación de los recursos involucrados en las operaciones. La estrategia aporta dirección y orientación general sobre lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
Una estrategia puede ser modificada dependiendo de la evolución del evento. Por ejemplo, una estrategia puede ser modificada por las siguientes razones:
• Falla de piezas de material mayor.
• Accidente de algún Bombero.
Las tácticas son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia y el logro del objetivo. Especifica el qué, el dónde, el cuándo y el cómo
Dividir el lugar en áreas geográficas permite destinar las acciones de respuesta de forma sectorizada. El CI es quien asigna los sectores del lugar, estableciendo A (Alfa) como aquella por donde se ingresa al inmueble afectado (la puerta principal) y a continuación los sectores B (Bravo), C (Charlie) y D (Delta) siguiendo el sentido de las manecillas de un reloj.
Sectorización de la emergencia en áreas geográficas.
Estos primeros momentos pueden ser complejos en los incendios en edificaciones, ya que habrá presión por parte de las personas presentes (vecinos, ocupantes, trabajadores, curiosos, etc.) y por el estado de avance del incendio.
Asimismo, el OBAC debe considerar las acciones de control del incendio según todas las direcciones de posible propagación (tanto interna como externamente).
Propagación de un incendio.
Se deben sopesar todas las variables posibles al tomar decisiones, pero la prioridad será siempre la vida de todos los que interactúan en la emergencia. Asimismo, se debe estar atento a riesgos específicos, como caídas, materiales peligrosos, riesgos eléctricos, etc.
Riesgo de derrumbe en un incendio.
A continuación se presentan ejemplos de aplicación de objetivos, estrategias y tácticas en un incidente con víctimas y en un incidente sin presencia de víctimas:
Tipos de incidentes
Incidente con presencia de víctimas
Objetivos Estrategias Tácticas
1. Efectuar búsqueda en el sector Bravo de Merced N°54 y proceder con rescate de la(s) víctima(s).
2. Extinguir el fuego del sector Alfa dentro de los próximos 15 minutos.
1. Cortar energía eléctrica en calle Merced N°54 antes del inicio de las operaciones.
Incidente sin presencia de víctimas
2. Extinguir el fuego en las caras Alfa y Bravo de la propiedad en la calle Merced N°54 en los próximos 10 minutos.
3. Ventilar la estructura en el sector Bravo y Charlie antes del inicio del ataque ofensivo.
1.1 Asignar a la Segunda Compañía a labores de búsqueda y rescate.
2.1 Asignar a la Cuarta Compañía a labores de extinción en el sector Alfa.
1.1 Asignar a un Bombero de la Cuarta Compañía a cortar la energía.
2.1 Asignar a la Cuarta Compañía a labores de extinción en los sectores Alfa y Bravo.
3.1 Asignar a la Segunda Compañía a labores de ventilación de los sectores Bravo y Charlie.
Ejemplos de aplicación de objetivos, estrategias y tácticas.
1.1.1 Se realizará una búsqueda y rescate usando el criterio “dos adentro, dos afuera” y según procedimiento de búsqueda y rescate en incendios. El ingreso es por el sector Bravo.
2.1.1 Se realizará un ataque ofensivo con líneas de 45 mm según procedimiento de ataque ofensivo. El ingreso es por el sector Alfa.
1.1.1 El Bombero debe ver si hay acceso a los automáticos por la cara Alfa y desconectar el suministro.
2.1.1 Se realizará un ataque defensivo con líneas de 75 mm, según procedimiento de ataque defensivo, por cara Alfa.
2.1.2 Se realizará un ataque defensivo con líneas de 75 mm, según procedimiento de ataque defensivo, por cara Bravo.
3.1.1 Se realizará una ventilación usando escalas para techo, moto amoladora, una línea de agua de protección y conservando dos vías de ingreso-escape.
El plan de acción del incidente (PAI) es el ordenamiento de un conjunto de acciones mediante la decisión de qué se hace primero y qué se hace después. Los primeros minutos de una emergencia pueden ser abrumadores debido a la gran cantidad de información recibida y a la presión del entorno. Por lo mismo, siempre se deben seguir las prioridades del proceso táctico:
1. La seguridad de la vida.
2. El control de la emergencia.
3. La conservación de la propiedad.
El CI/OBAC debe realizar un análisis de riesgo-beneficio para determinar las probabilidades que tiene Bomberos de salvar vidas con un margen de éxito razonable (riesgo tolerable). Por ejemplo, si se cree que puede haber víctimas al interior de una edificación con fuego en fase de libre combustión, es altamente probable que estas no se puedan salvar y que un intento de rescatarlas podría resultar en daño grave o la muerte de los Bomberos. En cambio, si el incendio está en fase de incremento y se sospecha la presencia de víctimas, el CI/OBAC puede decidir ordenar el ingreso a la estructura para realizar la búsqueda y rescate.
Cada emergencia tiene parámetros mínimos de control muy distintos unos de otros que requerirán, asimismo, distintas acciones en respuesta que permitan dar por controlada la situación.
Bomberos salva vidas, pero también bienes; así, debe procurar realizar el menor daño adicional al lugar, ya sea por efecto del agua o por labores de acceso, búsqueda, confinamiento, extinción o remoción. El CI/OBAC debe evaluar en forma permanente las operaciones para evitar daños innecesarios a la propiedad afectada.
Una vez que la primera máquina arriba al lugar de un incendio se deben tomar en consideración las acciones descritas a continuación. Estas acciones de intervención son determinadas por el CI/OBAC y variarán en cuanto a prioridades según las condiciones del lugar.
• Reconocimiento o evaluación.
• Búsqueda y rescate.
• Armadas.
• Tipos de ataque.
• Ventilación.
• Protección.
• Remoción de escombros y supervisión.
• Reconocimiento o evaluación
Al llegar al lugar de la emergencia el CI/OBAC debe realizar el reconocimiento y determinar los objetivos en los 3 primeros minutos; esto se conoce como primary size-up o dimensionamiento inicial del Comandante del Incidente (Grimwood, 2008, p. 332). También entregará el preinforme
a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones, donde dará cuenta del resultado de la evaluación y comunicará el objetivo definido.
Reconocimiento en 360º
Una vez en el lugar de la emergencia, el reconocimiento en 360° debe realizarse en los 3 primeros minutos.
En los siguientes 2 minutos se definirán las estrategias y se distribuirán las acciones tácticas entre el personal (p. 331). Algunas de estas funciones pueden haber sido dadas durante el trayecto (partida de ataque, partida de entrada forzada, la armada a grifo, la armada base, etc.).
Distribución de acciones tácticas
• Búsqueda y rescate
El rescate de personas es el principal objetivo de Bomberos en un incendio. Esta maniobra siempre se debe realizar antes de la fase de libre combustión. Se deben observar señales como las siguientes para determinar si la estructura afectada por el fuego y por el humo está siendo ocupada o si existen potenciales víctimas en su interior:
• Vehículos estacionados en el domicilio.
• Luces de habitaciones encendidas.
• Solicitud de auxilio de víctimas.
• Información proporcionada por familiares o vecinos sobre quién podría estar al interior y su posible ubicación.
• La naturaleza del lugar, como, por ejemplo, sus horarios de ocupación.
Cualquier esfuerzo de rescate en incendios será facilitado por la presencia de líneas de agua presurizadas que protejan a los Bomberos y a las víctimas. Las partidas de búsqueda y rescate deben estar conformadas por un mínimo de dos (2) Bomberos acompañados de una línea presurizada y con otros dos (2) Bomberos en el exterior que puedan ayudar a los primeros en caso de emergencia; es decir, dos (2) Bomberos adentro y dos (2) afuera. Asimismo, la partida de búsqueda y rescate deberá llevar herramientas de entrada forzada manuales.
• Armada
El reconocimiento y la evaluación que realice el CI/OBAC serán determinantes al momento de desplegar las armadas de agua. Con estas siempre se debe buscar cortar la propagación, bajar el volumen de fuego y, en general, facilitar el trabajo de Bomberos. Para el despliegue de armadas se deben considerar los siguientes factores:
a) Tipo de construcción.
b) Fase del incendio.
c) Naturaleza del lugar.
d) Lugares potenciales de propagación.
e) Accesos (entrada forzada, escalas, cuerdas, etc.).
f) Determinar los puntos de aplicación de agua considerando los tiempos de armado de líneas presurizadas, la cantidad de agua y el personal disponible.
g) Las armadas siempre deben buscar enfrentar el fuego y no ir “siguiéndolo”, especialmente cuando se trata de entretechos, los cuales generalmente no tienen divisiones y facilitan la propagación.
Armada de ataque utilizando red seca en un edificio de altura.
• Tipos de ataque
Las armadas de mangueras se realizarán preferentemente por las veredas; de esa manera no se impedirá el acceso o la evacuación de vehículos de emergencia y no se inhabilitarán las calles.
Los tipos de ataque corresponden a la acción táctica con la cual se llevará a cabo la extinción de incendios o el control de su propagación. Existen dos (2) tipos de ataque:
• Ataque ofensivo.
• Ataque defensivo.
El ataque ofensivo consiste en buscar la base del fuego, y se emplea usualmente al interior de las estructuras. Para este tipo de ataque se recomienda contar con una dotación de al menos siete (7) Bomberos, incluido el OBAC, que se dispondrán de la siguiente manera:
• Dos (2) conforman la partida de ataque.
• Dos (2) conforman la partida de búsqueda y rescate.
• Dos (2) se encuentran en la línea de respaldo y estarán preparados en caso de ser requeridos por la línea de ataque principal. Estas líneas de respaldo deben tener igual material, tanto en tipo como en cantidad, que la línea de ataque principal.
• El OBAC, como parte del equipo, realiza la evaluación constante de los objetivos, las estrategias y las tácticas según el desarrollo de la emergencia.
Línea de ataque y línea de respaldo en la extinción de un fuego.
Antes de ingresar en busca del fuego la línea de ataque debe contar con su equipo de protección personal y lanzar agua a la capa de gases calientes que se encuentra en la parte alta; esto con el objetivo de evitar una combustión súbita generalizada. Para ello se utilizan chorros de enfriamiento cortos (o chorro directo) lanzados en un ángulo de 45 grados. Esta maniobra se realiza al menos cada 5 metros de desplazamiento o cuantas veces sea necesario. Simultáneamente se debe realizar la búsqueda y rescate; en ambas acciones tácticas el personal debe ir agachado para evitar incorporarse a la capa de gases calientes. Cabe destacar que el ataque ofensivo se facilita bastante si se cuenta con personal suficiente como para realizar una ventilación táctica. De lo contrario, las ventilaciones naturales, si se realizan adecuadamente, cumplirán esa función.
Es importante señalar que no siempre se contará con una dotación de siete (7) Bomberos. En ese caso el OBAC debe evaluar y priorizar las acciones tácticas que puede desarrollar según los recursos disponibles.
Ataque ofensivo.
• La estructura presenta riesgo de colapso.
• El incendio está en fase de libre combustión.
• Naturaleza del lugar.
• No existen accesos o son complejos.
En cambio, el ataque defensivo se basa en atacar el fuego desde el exterior. Esto se puede deber a factores como los siguientes:
Generalmente los ataques defensivos son abordados desde una distancia considerable, ya que suelen realizarse ante el riesgo de colapso de la estructura. Los chorros de agua son lanzados a la estructura siniestrada, pero principalmente a las aledañas para evitar la propagación del fuego. Este ataque es mucho más efectivo cuando se trabaja desde altura y se utilizan grandes caudales de agua.
El tipo de ataque a realizar dependerá de la decisión que tome el CI/OBAC, pero en ambos casos la acción táctica busca extinguir las llamas. Para ello se debe aplicar la suficiente cantidad de agua como para absorber el calor liberado por el fuego, reducir su volumen, detener su propagación y lograr su extinción.
• Caudal requerido
Para calcular la cantidad de agua que se requiere en un incendio existen diversas fórmulas que consideran la superficie afectada, ya sea en metros cuadrados (m²) o en metros cúbicos (m3). Una de las fórmulas más fáciles de calcular es la de caudal táctico, recomendada por Paul Grimwood en Euro Firefigthter (2008, p. 203): en esta se multiplica el largo por el ancho, dando como resultado la superficie del lugar afectado en metros cuadrados (m2); luego ese resultado se multiplica por 4 y el resultado se expresa en litros por minuto (lpm). Esta fórmula se aplica para ataques ofensivos en incendios en fase de incremento. En el caso de fuego estructural, viento fuerte o cargas altas de combustible se debe multiplicar el área obtenida por 6.
Las mangueras más usadas en Chile para extinción son de 45 y 52 mm de diámetro. Estas garantizan un caudal suficiente para la mayoría de los incendios de pequeña y mediana magnitud, por lo que no es un problema mientras se usen pitones que permitan el desalojo total del caudal transportado por la manguera.
Tómese como ejemplo un fuego –en fase de incremento– en la pieza de una casa habitación de un piso. Las medidas de la pieza afectada son 3 m de largo por 5 m de ancho. Estas medidas se multiplican, dando por resultado el área de la habitación en m2:
3 m x 5 m = 15 m2
Luego el área de la habitación se multiplica por 4, lo que da como resultado el caudal táctico expresado en litros por minuto (lpm):
15 x 4 = 60 lpm
En caso de viento fuerte, altas cargas de fuego o fuego en fase de libre combustión que comprometa la estructura (fuego estructural), se multiplica el área cuadrada por 6 en lugar de por 4, lo que da como resultado el caudal requerido en litros por minuto:
3 x 5 = 15 m2
15 x 6 = 90 lpm
Para determinar el caudal en galones por minuto:
En caso de un fuego en fase de incremento, basta con calcular el área de la habitación afectada. El área en m2 equivaldrá al caudal requerido en galones por minuto:
3 m x 5 m = 15 m2 = 15 gpm
En caso de un fuego en fase de libre combustión, se debe calcular el área (3 X 5 = 15), multiplicarla por 6 (15 X 6 = 90) y dividir ese resultado en 4 (90 / 4 = 22,5). Ello da como resultado el caudal requerido en galones por minuto.
3 x 5 = 15 m2
15 x 6 = 90 lpm 90 / 4 = 22,5 gpm
• Ventilación
La ventilación consiste en la remoción sistemática del aire caliente, del humo y de los gases de una estructura, y su sustitución por aire fresco.
Esta técnica facilita la entrada de los Bomberos y mejora las condiciones de seguridad. La ventilación presenta las siguientes ventajas:
• Reduce la temperatura.
• Mejora la visibilidad
• Disminuye la velocidad de propagación del fuego.
Todas estas condiciones que genera la ventilación incrementan considerablemente las posibilidades de supervivencia de las personas atrapadas al interior de una estructura siniestrada
Existen varias técnicas de ventilación. Una de las más eficaces –y que utiliza Bomberos– es la ventilación forzada positiva; es decir, utilizar ventiladores que ayuden a una remoción más rápida del aire. Esta técnica debe realizarse ordenadamente y debe ser coordinada por el OBAC en consideración de la presencia de grupos de trabajo y de posibles víctimas en el interior de la estructura afectada.
NIVEL BOMBERO INICIAL
NACIONALDE
Independientemente del tipo de ventilación que el Bombero utilice, siempre se debe considerar que la entrada de aire debe tener una salida proporcional al tamaño por donde ingresa.
Ventilación en edificio de altura utilizando aberturas naturales.
Ataque ofensivo con apoyo de ventilación mecánica en un edificio de altura.
• Protección
Se refiere a las operaciones destinadas a minimizar el daño que puede sufrir el inmueble y los bienes durante el proceso de extinción por efecto del agua, del calor, del humo y otros factores. También se consideran acciones destinadas a proteger a los Bomberos o usuarios de esa estructura. Por ejemplo, cortar el suministro de agua de fugas que puedan afectar la estructura; ventilar instalaciones para evacuar el humo y el calor, y así proteger los enseres; o demarcar zonas con riesgo de colapso o con riesgo de caída en desnivel.
• Remoción de escombros y supervisión
La remoción de escombros es el trabajo sistemático en el lugar del incendio para asegurarse de que no haya más rastros de fuego. Esto implica extinguirlos y, asimismo, verificar que la estructura quede en una condición segura. Durante las tareas de remoción se debe tener en cuenta la probabilidad de que se realice una investigación de incendios; si esta se hace necesaria, se deberá tener precaución de no mover o alterar, en lo posible, los elementos del sitio del suceso.
Todo el personal que realiza el trabajo de remoción debe usar el equipo de respiración autocontenido (ERA) durante todo el tiempo que tome el trabajo o realizar el monitoreo necesario para descartar el uso del equipo. En esta etapa también se realiza la supervisión del incendio para evitar que se reactive; ello implica mojar puntos calientes para enfriarlos y sacar residuos que todavía se encuentren combustionando.
El uso del ERA es vital durante la remoción de escombros.
Dada la voluntariedad propia de la labor bomberil en Chile, Bomberos no cuenta con un sistema de turnos estandarizados las 24 horas del día; es por ello que se debe tener claridad en las cantidades mínimas de personal requerido para iniciar operaciones seguras, eficaces y eficientes en el control de emergencias. Dentro de esa dotación mínima de Bomberos se considera tanto a la tripulación del carro como a quienes lleguen directamente al lugar de la emergencia.
Así, la dotación mínima de personal para iniciar un ataque ofensivo es de siete (7) Bomberos:
• Un (1) Bombero como CI/OBAC, el cual no ingresa a la estructura afectada y tiene la responsabilidad de todas las operaciones.
• Dos (2) Bomberos conforman la partida de ataque ofensivo. Deben estar completamente equipados y comunicados directamente con el CI/OBAC.
• Dos (2) Bomberos conforman la partida de búsqueda y rescate.
• Dos (2) Bomberos como equipo de respaldo; es decir, que estén equipados como la partida de ataque ofensivo y que dispongan de una línea cargada con agua. Deben estar listos para entrar a respaldar al equipo principal en caso de que necesite más caudal, lo que puede suceder ante una carga de fuego muy alta, ante una falla de la línea de agua o frente a cualquier otra eventualidad de riesgo en la que se requiera ayuda.
Esta dotación mínima cumple con el requerimiento de “dos adentro, dos afuera” que se hace necesaria ante operaciones en zonas de riesgo.
Tanto los Bomberos que ingresan como los que esperan afuera deben estar permanentemente en contacto físico mediante la manguera y en contacto radial con el CI/OBAC. Este deberá evaluar permanentemente el desarrollo de la emergencia, y ante cualquier evidencia o sospecha de riesgo para la seguridad del personal deberá ordenar la evacuación de emergencia del lugar radialmente y reforzar la orden con toques repetitivos del claxon o de las sirenas de los carros bomba presentes.
Desplegar material por la vereda para no interferir en el tránsito.
Armada dispuesta de una vereda a otra.
Utilizar pasamangueras en el caso de necesitar atravesar una calle.
En caso de no contar con la dotación mínima establecida para dar inicio al ataque ofensivo, el CI/OBAC deberá priorizar las acciones tácticas o tareas críticas fundamentales con el personal que tenga disponible, como realizar un rescate periférico –desde ventanas, cornisas, cubiertas, balcones, etc.–, confinar el fuego o realizar una búsqueda y rescate primaria.
El CI/OBAC además tiene contacto radial con la Central de Alarmas y Telecomunicaciones para entregar un preinforme sobre el estado situación de la emergencia y para solicitar apoyo o prescindir de este.
El preinforme debe considerar la siguiente información:
• Identificación del CI/OBAC.
• Indicar de qué se trata la emergencia y/o cuál es la naturaleza del lugar.
• Estrategia.
• Necesidad de recursos.
El preinforme debe ser claro y preciso, y debe responder a lo que está pasando en la emergencia. El CI/OBAC debe entregarlo a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones luego de haber realizado el reconocimiento del lugar en 360°.
Otro aspecto comunicacional importante es la comunicación radial en el lugar de la emergencia entre el CI/OBAC y quienes trabajan en el siniestro. Una comunicación fluida, clara, precisa y concisa permite la correcta ejecución de la estrategia y de las tácticas escogidas.
Los problemas más comunes en las comunicaciones radiales en emergencias son:
NIVEL BOMBERO INICIAL
• El no comunicar a todos los miembros del equipo la(s) estrategia(s) y la(s) táctica(s) escogida(s).
• Falta de habilidad de los Bomberos para usar los equipos de comunicación. Para evitar ello se deben probar previamente los equipos y el nivel de voz, y se debe tener especial cuidado con el uso adecuado de las palabras y con el respeto del flujo radial.
• Falta de disciplina al usar los canales de comunicación (no dar espacio para escuchar), lo que conlleva bloquear otras comunicaciones.
Para cumplir correctamente los objetivos planteados no solo es necesario considerar la dotación de personal; también es de suma importancia tener en cuenta los aspectos técnicos y de seguridad del material mayor:
• Debe haber material mayor suficiente para el tipo y magnitud de la emergencia; en un incendio es fundamental conocer las capacidades de agua y de desalojo que tienen los carros bomba. Si no son suficientes, se debe solicitar apoyo.
• También se debe considerar el equipamiento que cada pieza de material mayor dispone, como ventiladores, escalas, herramientas de entrada forzada, equipos electrógenos, cascadas de aire, etc.
• Considerar los tiempos de traslado de estos recursos al lugar de la emergencia y prever su necesidad para que lleguen al lugar cuando sean necesarios y para no tener que esperar por ellos para continuar las operaciones de control.
• Para operaciones prolongadas se debe considerar la recarga de combustible de las máquinas, el engrase de los cuerpos bomba y el reemplazo de los carros después de muchas horas de operación.
• Al llegar a la emergencia el material mayor deberá estacionarse en posición de salida para facilitar la evacuación en caso de emergencia.
El proceso táctico en incendios es complejo y requiere tanto de conocimientos variados como de la suficiente experiencia práctica de quien ejerce como OBAC. Esto implica, además, que el personal posea los conocimientos y habilidades para ejecutar las instrucciones que recibe.
Los Bomberos presentes en las diversas emergencias deben tener en cuenta que están expuestos a diversos peligros y riesgos, por lo que deben poner en práctica el autocuidado y resguardar y promover la cultura de seguridad. Los análisis de emergencias son instancias provechosas de lecciones aprendidas, identificación de brechas y creación de procedimientos. Estos análisis deben considerar el trabajo bien realizado y las instancias por mejorar, incentivando la mejora continua.
Algunos escenarios pueden llevar al equipo a comenzar las operaciones antes de revisar adecuadamente todos los factores críticos del incendio y sus alrededores.
La lección 5, Tácticas en incendios, ha tenido como propósito que el Bombero distinga entre objetivos, estrategias y tácticas, y que comprenda el proceso táctico y sus prioridades.
El trayecto comienza al momento de tripular la pieza de material mayor e involucra las siguientes acciones mínimas:
• Vestir el EPP.
• Subir y bajar del carro solo si está detenido y usando siempre al menos tres (3) puntos de apoyo.
• Evitar correr para tripular el material mayor.
• Nunca superar la cantidad de asientos disponibles; cada Bombero debe usar el cinturón de seguridad.
• Si se coloca el ERA al tripular, igualmente deberá usar el cinturón de seguridad.
• No se debe usar cascos mientras el carro está en movimiento. Si van dentro de la cabina, los cascos deben ir en sus soportes normados. También pueden dejarse en las cajoneras exteriores.
• Podrán distribuirse las acciones tácticas en el trayecto.
El objetivo es el resultado que se desea conseguir o punto al que se debe llegar. Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables.
La estrategia es el medio por el cual se alcanzan los objetivos a través de la asignación de los recursos involucrados en las operaciones.
Las tácticas son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia y cumplir el objetivo.
Cuando el CI/OBAC llega al lugar de la emergencia debe realizar un reconocimiento en 360° e informar en menos de 3 minutos los factores implicados a la Central de Alarmas y Comunicaciones. Luego tiene 2 minutos para distribuir las acciones tácticas, para lo cual se divide el lugar en cuadrantes y se destinan acciones de forma sectorizada para cumplir con la estrategia (Grimwood, 2008, pp. 331-332).
El plan de acción del incidente (PAI) tiene tres (3) prioridades:
1. La seguridad de la vida: el CI/ OBAC realiza un análisis de riesgo-beneficio para determinar las probabilidades de salvar vidas con un margen de éxito razonable.
2. El control de la emergencia : cada emergencia tiene parámetros mínimos de control muy distintos unos de otros que requerirán, asimis-
mo, distintas acciones de respuesta que permitan dar por controlada la situación.
3. La conservación de la propiedad: Bomberos debe procurar realizar el menor daño adicional al lugar. El CI/OBAC debe evaluar permanentemente las operaciones para evitar daños innecesarios a la propiedad.
Una vez que la primera máquina llega al lugar de un incendio se deben considerar las siguientes acciones de primera intervención:
a) Reconocimiento o evaluación: se refiere a los 3 minutos de reconocimiento y al preinforme derivado de este, y a los 2 minutos de distribución de acciones tácticas.
b) Búsqueda y rescate: se deben observar señales comunes de que la estructura incendiada esté siendo ocupada (luces prendidas, vehículos estacionados en el domicilio, etc.). Las partidas de rescate deben estar conformadas por dos (2) Bomberos acompañados de una línea presurizada y otros dos (2) Bomberos en el exterior que puedan ayudar a los primeros en caso de emergencia. Se deben llevar herramientas de entrada forzada manuales.
c) Armadas : con las armadas se busca cortar la propagación, bajar el volumen de fuego, etc. Para su despliegue se debe considerar el tipo de construcción, la fase del incendio, la naturaleza del lugar, los lugares potenciales de propagación y los accesos, entre otros.
atacar el fuego desde el exterior. Esto normalmente se debe a que la estructura presenta riesgo de colapso o a que el incendio está en fase de libre combustión. Este combate es mucho más efectivo cuando se trabaja desde altura y se utilizan grandes caudales de agua.
e) Ventilación: es la remoción sistemática del aire caliente, del humo y de los gases de una estructura, y su sustitución por aire fresco. La ventilación reduce la temperatura, mejora la visibilidad y disminuye la velocidad de propagación del fuego. Una de las técnicas más eficaces es la ventilación forzada positiva; es decir, utilizar ventiladores que ayuden a una remoción más rápida del aire. Sea cual sea la técnica empleada, siempre se debe considerar que la entrada del aire debe tener una salida proporcional al tamaño por donde ingresa.
d) Tipos de ataque: uno es el combate ofensivo, que busca la base del fuego y se emplea usualmente al interior de las estructuras. Para este se necesitan dos (2) Bomberos para la partida de ataque; dos (2) para la partida de búsqueda y rescate; y dos (2) para la línea de respaldo, además del CI/OBAC. El combate defensivo, en cambio, se basa en
f) Protección : son las operaciones destinadas a minimizar el daño que puede sufrir el inmueble y los muebles durante el proceso de extinción.
g) Remoción de escombros y supervisión: es el trabajo sistemático en el lugar del incendio para asegurarse de que no haya más rastros de fuego. Es de vital importancia usar el ERA al remover escombros.
Objetivo
Este POE tiene por objetivo proponer una forma de implementación del sistema de comando de incidentes (SCI) en emergencias estructurales con una duración inferior a las cuatro (4) horas de trabajo continuo (periodo inicial). Dada la flexibilidad de aplicación del SCI, este puede expandirse o contraerse según las características de la emergencia, pero siempre conservará cierta estructura y terminología común. Sin embargo, si en la emergencia se superan las cuatro (4) horas de trabajo continuo, se deberá aplicar el SCI a cabalidad y en conformidad a todos sus estándares, necesidades y periodos.
Alcance
Esta propuesta de implementación del SCI es aplicable a todas las emergencias estructurales con una duración inferior a las cuatro (4) horas (periodo inicial).
Responsabilidades
El CI será el Oficial o Bombero con mayor antigüedad o quien haga sus veces en conformidad a la reglamentación de cada Cuerpo de Bomberos. Este tendrá la responsabilidad de implementar el puesto de comando (PC) y de poner en marcha la aplicación del SCI. Se recaudará toda la información posible para que esta implementación se lleve a cabo de forma eficaz y eficiente.
Aplicación
El propósito de este POE es adaptar cada uno de los ocho (8) pasos de la aplicación del SCI al contexto concreto de una emergencia estructural. Esto implica que no todos los pasos se realizarán de manera lineal, ya que más de uno puede llevarse a cabo simultáneamente.
Paso 1 Informar a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones sobre la llegada al lugar de la emergencia
En cuanto la primera máquina llegue al lugar del 10-0, el OBAC deberá dar el 6-3 a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones.
Paso 2 Asumir el mando y establecer el puesto de comando (PC)
Cuando el primer grupo de Bomberos con capacidad operativa llegue a la emergencia, el OBAC –que asumirá como CI– deberá establecer el PC. El CI entonces delegará las funciones según lo requiera la emergencia (lo que en ningún caso implica delegar su responsabilidad final sobre el incidente).
Paso 3 Evaluar la situación
La evaluación inicial de la emergencia se debe realizar en no más de 5 minutos. Para ello el CI recorrerá en 360° el sitio del incidente por 3 minutos, tiempo durante el cual simultáneamente informará de la situación y de los objetivos a la Central de Alarmas y Telecomunicaciones (Grimwood, 2008, p. 332). Luego distribuirá en 2 minutos las estrategias y las acciones tácticas entre los respondedores (p. 331). Cabe recordar que el CI debe evaluar constantemente la escena y comunicarse fluida e ininterrumpidamente con los jefes, encargados, líderes, coordinadores y/o supervisores.
Parte de la evaluación consiste en gestionar los riesgos en el lugar. Para ello se identifican peligros, se evalúan los riesgos, se proponen medidas de control y se hace un seguimiento de las mismas; todo ello con el fin de reconocer y controlar en todo momento las acciones inseguras.
Paso 4 Establecer un perímetro de seguridad
La seguridad en la escena es fundamental para el control eficaz de la emergencia, y para ello se establece un perímetro de seguridad que, por supuesto, no debe entorpecer el acceso y salida de vehículos de emergencia. El perímetro de seguridad se compone de tres (3) zonas de control: la zona caliente, la zona tibia y la zona fría.
Zona caliente
Zona tibia
Zona fría
A continuación se entrega una descripción básica de cada zona. Sin embargo, cabe recordar que la flexibilidad del SCI permite expandir o retraer sus componentes según la dinámica de la emergencia.
Zona
Caliente
Tibia
Fría
Descripción
Zona donde se realizan las labores de control. Se considera una zona de alto riesgo.
Zona donde se instala el área de concentración de víctimas (ACV), que es el lugar donde se clasifica a las víctimas (triage) y se les estabiliza; si su condición es crítica, los servicios de salud las podrán transportar desde esta zona.
En esta zona se instala el puesto médico y de descontaminación (limpieza de rutina), así como el de atención logística. Se considera una zona de riesgo medio.
Esta zona se considera segura, pues presenta un riesgo muy bajo. En esta se instala el PC y las policías u otras instituciones que no interactuarán directamente en el control de la emergencia. Aquí también se encuentran los equipos de recambio y el puesto de rehabilitación de Bomberos (o puesto de rehab).
Se recomienda que los móviles de apoyo médico se estacionen en esta zona, a menos que por la gravedad de las víctimas sea necesario un traslado inmediato; en ese caso convendrá ubicar a las ambulancias junto al ACV en la zona tibia.
Acción táctica
Extinción del incendio
Personalmaterial
• Bomberos.
• Carros.
• Bomberos.
• Personal de apoyo médico (SEM).
Clasificación y estabilización
• Puesto médico.
• Limpieza de rutina (puesto de descontaminación).
Coordinación
• PC.
• Policías.
• Personal de apoyo médico (SEM).
• Bomberos (equipos de recambio).
• Puesto de rehab
La gestión del riesgo en beneficio de la cultura de seguridad debe contemplar la identificación de peligros y la evaluación de riegos. Esta debe ser realizada por el Oficial de Seguridad (OFS), quien en todo momento mantiene comunicación con el CI. El OFS tiene la potestad de detener una maniobra si considera que esta pone en riesgo la vida o la seguridad de cualquiera de los miembros del grupo interviniente, de los Bomberos, del personal rentado, de los conductores, del personal de apoyo, de las víctimas o de los espectadores que interactúan en la emergencia.
Paso 5 Establecer los objetivos
Este paso se lleva a cabo en la evaluación inicial.
Paso 6 Determinar las estrategias y las tácticas
Este paso también se lleva a cabo en la evaluación inicial. Las estrategias y las tácticas podrán cambiarse en conformidad al dinamismo de la emergencia y siempre y cuando el CI lo informe a todos los intervinientes.
Paso 7 Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones
Este paso se lleva a cabo en la evaluación constante de la emergencia para efectos de fuegos estructurales con una duración inferior a cuatro (4) horas de trabajo continuado.
Paso 8 Preparar la información y, de ser necesario, transferir el mando
La transferencia de mando se hará en caso de que llegue un Oficial o Bombero de mayor rango y en conformidad a los protocolos del Cuerpo de Bomberos correspondiente.
Consideraciones
Quien haga de CI debe asumir a cabalidad la función de garantizar la seguridad de todo el personal y tendrá la potestad de detener toda maniobra que considere un riesgo para la vida. Si el incendio amplía su envergadura o los recursos humanos se incrementan, el CI puede delegar esta función de seguridad en el OFS, pero la responsabilidad final de la seguridad de la escena siempre recaerá en el CI.
Sin embargo, dado que todas las emergencias tienen su propia dinámica, esta propuesta podrá ser utilizada para sentar una base de puesta en marcha básica para la implementación del SCI en coherencia con la envergadura de la emergencia.
• Aguas abiertas: término que se refiere a fuentes de agua de origen natural (ríos, lagos, etc.) o artificial (embalses).
• Aljibe: camión destinado al transporte de líquidos. También se le conoce como camión cisterna.
• Calor: “Forma de energía que se caracteriza por la vibración de moléculas, capaz de iniciar y mantener cambios químicos y de estado” (NFPA, 2014, p. 19).
• Cama: plegado de mangueras unidas entre sí.
• Cambio físico de la materia: cuando la materia permanece químicamente igual, pero cambia de tamaño, forma o apariencia. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite (sólido a líquido) o cuando el agua se evapora (líquido a gas).
• Caudal: cantidad de agua que fluye por un medio transportador (tubo, manguera, alcantarillado, etc.).
• CO2: dióxido de carbono.
• Comburente: es aquel elemento que actúa como agente oxidante y hace arder al combustible.
• Combustible: todo elemento en cualquier estado de la materia con potencial de arder.
• Combustible gaseoso: combustible que se caracteriza porque sus moléculas se encuentran aún más dispersas y desordenadas que en el estado líquido. Dada la fuerza de repulsión entre las moléculas, estas tienden a usar la mayor cantidad de espacio disponible en el medio en cual se encuentran.
• Combustible inorgánico: combustible que en su composición no contiene carbono, como los metales.
• Combustible líquido: combustible que se caracteriza porque sus moléculas están más separadas que en el estado sólido, y resbalan unas con otras debido a su composición. Se caracterizan por tomar la forma del recipiente que lo contiene y tienden a derramarse.
• Combustible orgánico: combustible que en su composición contiene carbono, como la madera, el gas natural, el petróleo, etc.
• Combustible sólido: combustible que se caracteriza por tener una forma estable dado que sus moléculas están más juntas.
• Combustión: “Proceso químico de oxidación que se produce a una velocidad suficiente para producir calor y luz, en forma de resplandor o de llama” (NFPA, 2014, p. 17).
• Combustión súbita generalizada: también conocida como inflamación súbita generalizada o flashover. Fase de transición en el desarrollo de un incendio en un recinto abierto (o con aperturas) en el cual las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de ignición más o menos simultáneamente, lo que hace que el fuego se generalice rápidamente en todo el recinto.
• Estado de la materia: la materia puede encontrarse en diferentes estados, como sólido, líquido, gaseoso y plasma.
• Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia (definición de la Real Academia Española).
• Estanque: contenedor con capacidad de almacenamiento de carácter fijo.
• Estrategia: es el medio por el cual se alcanzan los objetivos a través de la asignación de los recursos involucrados en las operaciones.
• Explosión por flujo reverso: también conocida como backdraft o como explosión de gases de humo por efecto reverso. Corresponde a una explosión en un incendio producto de la repentina inyección de oxígeno en un habitáculo donde el comburente ha sido consumido en su mayoría por efectos del proceso de combustión. Esa repentina inyección de oxígeno en el habitáculo cerrado –pero no hermético–generará la reactivación explosiva del proceso de la combustión dada la alta temperatura de todos los combustibles en el lugar.
• Fase de decaimiento: inicia cuando el combustible comienza a agotarse, dándose una combustión incompleta en la que proliferan agentes tóxicos e irritantes.
• Fase de incremento: inicia cuando la combustión es sostenida. Se genera una capa térmica que hace que los materiales al interior del lugar comiencen a pirolizar. Termina cuando se genera la combustión súbita generalizada o flashover
• Fase inicial: inicia cuando el combustible toma contacto con la fuente de calor y se produce una combustión. Finaliza cuando el combustible genera su propia reacción en cadena.
• Fase latente: tras la fase de incremento, antes de darse la combustión súbita generalizada, se da una combustión incandescente en la que prevalecen brasas o rescoldo, y que puede durar horas. Si entra aire fresco accidentalmente se producirá una explosión por flujo inverso o backdraft.
• Fase de libre combustión: inicia con la combustión súbita generalizada y termina cuando el combustible comienza a agotarse.
• Fases de un incendio: corresponde a las características del incendio conforme este sea con disposición de aire (lugar abierto) o con escasa disposición de aire (lugares cerrados, pero no herméticos). Las fases del incendio con disposición de aire corresponden a fase inicial, fase de incremento, fase de libre combustión y fase de decaimiento. En cambio, las fases con escasa disposición de aire corresponden a fase inicial, fase de incremento, fase latente, fase de libre combustión y fase de decaimiento.
• Fuego: “Proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta intensidad” (NFPA 921, p. 17).
• Fuego clase A: son fuegos en materiales combustibles sólidos comunes, tales como madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos.
• Fuego clase B: son fuegos en gases inflamables y líquidos combustibles e inflamables, tales como petróleo, gasolina, alcoholes, solventes, pinturas, alquitranes, etc. En general son todos aquellos materiales que no dejan brasas o cenizas al arder.
• Fuego clase C: son fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados.
• Fuego clase D: son fuegos en metales combustibles y sus aleaciones, tales como magnesio, aluminio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
• Fuego clase K: son fuegos en artefactos de cocina que involucran medios de cocción combustibles (aceites y grasas vegetales o animales).
• Gases: estado de la materia donde la atracción entre moléculas de un compuesto gaseoso es más débil. Los gases se caracterizan por ocupar todo el volumen disponible en el dispositivo que los contiene dado que no tienen forma definida.
• Grifo: “Dispositivo regulador del paso del agua, conectado a una red de distribución, que permite alimentar los equipos contra incendio” (NCh 691:2015). En otros países de Latinoamérica se denomina hidrante.
• Humo: partículas sólidas en suspensión sin quemar o parcialmente quemadas.
• Manguera: son los elementos tubulares usados para transportar agua desde un punto a otro.
• NCh: norma chilena.
• National Fire Academy (NFA): en español, Academia Nacional de Bomberos. Se ubica en Emmitsburg, Maryland, y trabaja para mejorar la capacidad de los servicios de Bomberos y emergencias –y profesionales afines– para lidiar de manera más efectiva con incendios y emergencias relacionadas.
• National Fire Protection Association (NFPA): en español, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Organización global sin fines de lucro creada en 1896 con la finalidad de eliminar pérdidas de vidas humanas y bienes debido a incendios, riesgos eléctricos y otros. En la actualidad es líder en la creación de normas y estandarización de requisitos mínimos en materias como prevención de incendios y capacitación; diseño y selección de equipos de protección personal; y requisitos de instalación de sistemas eléctricos.
• Objetivo: es el resultado que se desea conseguir o punto al que se debe llegar. Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables.
• Pirólisis: “Descomposición química de un compuesto en una o más sustancias por el calor; la pirólisis precede generalmente a la combustión” (NFPA, 2014, p. 20).
• Pollo: carrete de mangueras unidas entre sí.
• PQS: polvo químico seco.
• Preconectada: se refiere a que la manguera se encuentra previamente unida en su armado, sea en pollo o cama.
• Presión: magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie y cuya unidad en el sistema internacional es el pascal (definición de la Real Academia Española). También se puede medir en bar, milímetros de mercurio (mm Hg), Newton (N/m2) y libras por pulgada cuadrada (psi o pound-force per square inch), entre otras unidades de medición.
• Presión atmosférica: fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre.
• Químico húmedo: compuesto principalmente a base de acetato de potasio que es utilizado para extintores clase K. Estos extintores están especialmente diseñados para fuegos de aceites y grasas animales y/o vegetales.
• Reacción en cadena: reacción que se produce cuando la energía liberada por la combustión –al recibir calor de una fuente de ignición– es suficiente como para autosostener la llama y provocar una oxidación rápida que propaga el fuego por el combustible.
• Reacción química: es cuando una sustancia cambia de un tipo de materia a otra, o cuando combinando dos (2) o más sustancias se forma un compuesto.
• Rollover o flameover: situación que se produce cuando el combustible no quemado (pirolizado) procedente del fuego original se acumula en una capa a nivel de techo con una concentración suficiente (por ejemplo, igual o superior al límite inferior de inflamabilidad), entra en ignición y arde. Puede producirse sin la ignición de otros combustibles separados del origen, o previamente a esta.
• Señalización: señales o conjunto de señales con el fin de informar, advertir o dictaminar una condición o acción específica.
• Sistema de comando de incidentes (SCI): es “la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo” (USAID, 2013, p. 4).
• Táctica: las tácticas son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia y cumplir el objetivo. Especifican el qué, el dónde y el cuándo.
• Temperatura de gasificación o flash point: temperatura mínima a la cual un combustible desprende gases y vapores suficientes como para formar una mezcla inflamable con un comburente.
• Temperatura de ignición o fire point: temperatura mínima a la cual los gases y vapores desprendidos por el combustible se encienden ante una fuente de ignición y mantienen la combustión.
• Tetraedro del fuego: fuego autosostenido en el que interactúan el calor, un comburente, los combustibles y la reacción en cadena.
• Triángulo del fuego: fuego incandescente en el que interactúan el calor, un comburente y los combustibles.
• Unión tipo storz: pieza metálica utilizada para acoplar dos (2) mangueras o para acoplar una manguera a otro dispositivo de alimentación o distribución.
• Vapor: fase gaseosa de un líquido donde las moléculas interactúan débilmente entre sí, por lo que carece de forma específica y adopta la forma del recipiente que lo contiene, y puede mezclarse con otros gases o compuestos gaseosos, como el humo.
• Academia Nacional de Bomberos de Chile. (ANB). (2012). Taller de Fuego Básico. Santiago: ANB.
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID). (2013). Curso básico Sistema de Comando de Incidentes. Material de referencia.
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID). (2014). Curso Intermedio Sistema de Comando de Incidentes. Material de referencia. Revisión del 2015 usada como material de capacitación por la Academia Nacional de Bomberos de Chile.
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID). (2016). Sistema de Comando de Incidentes. Manual de campo (tercera ed.).
• Albornoz, G. y Araya, S. (2017). Tácticas en Incendios. Manual del participante. Santiago: ANB.
• Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (31 de marzo de 2020). Decreto 44. Aprueba reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles. Publicada por primera vez en el Diario Oficial el 20 de febrero de 2018.
• National Fire Protecion Association. (NFPA). Guía para la investigación de incendios y explosiones. NFPA 921. Madrid: Cepreven.
• NCh 1646:2004. Grifos de incendio. Tipo de columna 100 mm diámetro nominal. Requisitos generales. Santiago: INN.
• NCh 691:2005. Agua potable. Producción, conducción, almacenamiento y distribución. Requisitos de diseño. Santiago: INN.
NIVEL BOMBERO INICIAL ACADEMIA NACIONALDE BOMBEROSDE
El curso Fuego y Tácticas –y todas las actividades de aprendizaje asociadas al mismo– tiene por objetivo que el Bombero comprenda conceptos básicos respecto al comportamiento del fuego, al uso del agua, a la planificación de la estrategia, a las decisiones tácticas y al funcionamiento del sistema de comando de incidentes. Además, da orientaciones prácticas para aplicar estos conocimientos de manera integral y eficaz ante un incendio estructural. Asimilar estos conocimientos permitirá al Bombero Inicial apreciar la importancia de ser un recurso activo para el logro de una estrategia, así como la necesidad de plantear acciones tácticas que siempre respeten el principio de seguridad de la vida.