Revista Contraincendio julio-agosto 2019

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NUEVAS REGLAS DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

INGENIERÍA Año 4 No 25 JULIO-Agosto 2019

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EDITORIAL PROGRESOS

E

l avance y cumplimiento de las normas mexicanas ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, derivado del empuje de distintas organizaciones que apuestan por hacer bien las cosas, convencidos de que la seguridad no es un lujo sino una necesidad para el desarrollo, crecimiento y competitividad de un país. Al mismo tiempo, la Ingeniería de Seguridad Contra Incendios es protagonista ante los retos que representa la sociedad actual, demandante de grandes construcciones en ámbitos como plazas comerciales, edificios de gran altura, ocupaciones de uso mixto, complejos hospitales o hoteles, innovadoras fábricas en todo tipo de sectores, enormes bodegas de centros de distribución, túneles, etc. Otro aspecto importante es la coordinación que debe haber en la coexistencia de las distintas etapas de un proyecto a través del comisionamiento, concepto que va tomando fuerza en beneficio del inversionista, al ofrecerle mayor certeza de que obtendrá el resultado esperado. Si bien, aún la figura de este especialista es poco promovida, ya se le menciona con frecuencia en los proyectos de construcción. Nuestra labor informativa debe acercar al usuario final los conocimientos necesarios para blindar su inversión mediante conceptos de prevención y protección, es una realidad que las conflagraciones se presentan con mayor frecuencia y aunque no tienen una cobertura importante en los medios de comunicación masivos, Revista Contraincendio desde hace cuatro años ha monitoreado los siniestros a causa de esto, constatado una tendencia a la alza presentada en la sección de actualidad. Exhortamos pues a nuestros lectores a compartir entre sus colegas esta fuente de información que elaboramos con el afán de fomentar su curiosidad y sumergirse en este mundo fascinante de la protección contra incendio, cuya misión principal es evitar la perdida de vidas humanas, la conservación de sus bienes y desde luego el cuidado del medio ambiente. ¡Promoviendo la Cultura de la Prevención! Los editores Revista Contraincendio Comentarios: lectores@revistacontraincendio.com

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Julio-Agosto 2019

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Contraincendio Revista



CONTENIDO

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PORTADA

Ingeniería la base de la protección: La seguridad contra fuego en una ocupación no la representan las soluciones tecnológicas de un producto o marca, sino las medidas adecuadas basadas en el análisis de riesgos y en los conocimientos de ingeniería que conforman sistemas.

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Reporte de incendios, segundo trimestre 2019

Comisionamiento

Válvula de diluvio

EN VOZ DEL EXPERTO

ACTUALIDAD

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PANORAMA

Túneles seguros

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DESDE LA ÓPTICA DEL USUARIO

Conformidad con NOMs, para la importación en México

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ARTÍCULO TÉCNICO


DIRECTORA GENERAL Y EDITOR RESPONSABLE

Ronit M. González Pérez direccion@revistacontraincendio.com EDITORES DE CONTENIDO

Dulce María Negrete Ramos dulcenegrete@revistacontraincendio.com Roberto Zaldivar Sacramento robertozaldivar@revistacontraincendio.com ARTE

Miguel Sánchez Coronado ShowBrand Diseño

Pamela Massieu Barajas CONSEJO EDITORIAL

David Morales Reinosa Presidente del CONAPCI Juan José Camacho Gómez Presidente de AMRACI

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NFPA Occidente

Accesos verticales protegidos

COMUNIDAD

SABÍAS QUE

Francisco Guzmán Hernández COLABORADORES

Paloma Pérez Alejandro Flores Maya Cándido Hernández Francisco Zepeda Justo Adámez VENTAS Y PUBLICIDAD

Gerardo G. Pérez Tel. 01 55 78.27.37.37 / 01 55 55.75.47.94

Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica los datos que aparecen en su contenido en la medida de lo posible, sin embargo puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, por lo que los lectores utilizan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios constantes en esta revista son responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que oferten sus servicios o productos, razón por la cual los editores, casa editorial, colaboradores o asesores de esta publicidad periódica no asumen responsabilidad al respecto.

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INNOVACIÓN

Fácil instalación y desempeño en protección pasiva

www.revistacontraincendio.com Revista Contraincendio es una publicación bimestral, fecha de impresión julio-agosto 2019 editada por Ronit Marielisa González Pérez editor responsable, producida por el Centro de Desarrollo Profesional ACTIVA, S.C., con número de Certificado 04-2019-040316401800102 de Reserva de Derecho del Uso Exclusivo del Título que expide el Instituto de Derechos de Autor, número de certificado 16922 de Licitud de Título y Contenido, WTC, Montecito No.38, Piso 28 Oficina 16, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F. Impresa por Preprensa Digital en Caravaggio N° 30, Mixcoac, México, D.F. C.P. 03910 Deleg. Benito Juárez. Autorización SEPOMEX PPO9-02037 “Revista Contraincendio” es Marca Registrada. Hecho en México.

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ACTUALIDAD

Incendio en fábrica de vidrio de los Reyes La Paz provoca columna de humo de varios kilómetros 17 de Abril del 2019 Esta tarde se registró un incendio en Los Reyes La Paz, Estado de México, la columna de humo negro se alcanzaban apreciar varios kilómetros a la redonda. Fueron los desechos de una fábrica de fibra de vidrio los que se consumieron en su totalidad. Al lugar arribaron bomberos de este municipio y de Ciudad Neza, también elementos del ejército mexicano quienes acordonaron la zona mientras el fuego era sofocado. Luego de poco más de una hora el incendio fue controlado, se dio paso a la remoción de escombros para evitar se reavivara. Por el momento se desconocen las causas que originó el fuego y no se reportaron lesionados. + Fuente: Azteca Noticias

En lo que va del día se registran 13 incendios en la CDMX Los incendios son sofocados por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

15 de mayo de 2019

En lo que va de este 15 de mayo se han reportado 13 incendios entre forestales e inmuebles en la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, se registran ocho incendios forestales y cinco urbanos. Todos son combatidos por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Las alcaldías más afectadas son: Tlalpan, con cuatro incendios, mientras que en Milpa Alta, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco, Cuajimalpa y Magdalena Contreras registran un incendio.


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ACTUALIDAD

Reporte de incendios en México Segundo trimestre de 2019 Fallecen dos menores tras incendio en casa de Pesquería 23 de junio de 2019 Dos menores perdieron la vida tras incendiarse una casa de la colonia Gran Dinastía, en el municipio de Pesquería. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Santa Martha y Santa Mónica, en el mencionado sector. De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se registró en la planta alta del inmueble, donde se encontraba un menor de un año y otro de tres, quienes aparentemente murieron intoxicados. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil, quienes confirmaron la muerte de las víctimas. Las autoridades ya inician las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio. + Fuerte: www.milenio.com

A través del monitoreo a medios de comunicación a nivel nacional, del 1 de abril al 30 de junio se registrarón 179 incendios.

37% se han presentado en casa habitación 29% en la industria 24% de las causas son desconocidas. 9% en bares, restaurantes, tiendas departamentales, hospitales y otros. La efectividad para resolver la causa es casi nula en el 94% de los casos, sobre todo si el inmueble no está asegurado. 33 inmuebles tuvieron pérdidas totales 12 correspondieron a fábicas o bodegas pertenecientes al sector industrial y de servicios 17 eran viviendas, donde habitaban de cuatro a seis personas. Es decir, más de 100 personas se convirtieron en damnificados. 137 personas tuvieron que ser evacuadas Hubo 26 víctimas fatales. El 34.6 % eran menores de edad. 26.9 % eran adultos mayores 21 personas se reportaron heridas con quemaduras. Los estados donde los incendios tuvieron mayor cobertura fueron: Jalisco Ciudad de México Nuevo León Baja California Las causas: Acciones humanas Olas de calor Fuerte viento Las consecuencias: Devastación de terrenos rurales, pastizales, asentamientos urbanos Pérdidas humanas, vegetación, fauna local y contaminación. Daños materiales en viviendas Personas damnificadas que al perder sus viviendas pasan sus días tratando de insertarse en la compleja maquinaria social.

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Marzo-Abril 2019

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EN VOZ DEL EXPERTO

COMISIONAMIENTO

en auge

Un sistema de aseguramiento de calidad imprescindible para lograr edificaciones planificadas, presupuestos precisos y un control de principio a fin.

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POR: REVISTA CONTRAINCENDIO

En México mil 7 edificios han buscado la certificación LEED, pero sólo 329 la han obtenido en ciudades como Puebla, San Pedro Garza García, Zapopan y la Ciudad de México, principalmente. En este sector se ha empezado a escuchar recurrentemente la palabra “Commissioning” (Cx), generalmente, en aquellos grandes proyectos que intentan lograr el reconocimiento del programa de clasificación conocido como Leadership in Energy & Evironmental Desing

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(LEED) para edificios sustentables otorgado por el U.S. Green Building Council. Un edificio con certificación LEED ahorra entre 24 y 50 por ciento en el consumo de energía, 40 por ciento en el consumo de agua, 70 po ciento en la generación de residuos, también entre 33 y 39 por ciento emisiones de carbono. El Cx de un edificio es un sistema de aseguramiento de calidad. De acuerdo con el ingeniero Roberto Sánchez López, Bicsi, ACX, para entender la inserción del Cx en


a) Diseño sea este conceptual, básico y de detalle b) Construcción c) Procura d) Pruebas de sistemas de la obra e) Ocupación operación-mantenimiento f) Remodelación- reconstrucción o ampliación g) Disposición final

Esto lo realiza de una manera sencilla, estableciendo el equipo de Cx conformado por todos: diseñadores, dirección de proyecto, contratista general, desarrollador, subcontratistas especializados, fabricantes, representante del dueño y equipo de operación. Como se verá es una actividad que impacta e impactará de manera indudable la construcción en el mundo, por supuesto del país; ya que el Cx inicia desde el momento

CONTRATISTA GENERAL

FABRICANTES

SUBCONTRATISTA

DUEÑO DEL PROYECTO

FIRMAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DESARROLLADOR

PROJECT MANAGER (PM) COMISIONAMIENTO Cx

de la conceptualización del proyecto, atiende y atestigua que no existan desviaciones de los RDP durante toda la vida del mismo (en diseño, construcción, operación). En este sentido, el Acx debe contar con las siguientes competencias: Valores éticos y profesionales Visión estratégica del negocio del dueño del proyecto Conocimiento y evaluación del costo-beneficio de las alternativas de solución técnica o tecnológica con base a la alineación con el negocio Análisis , evalución , síntesis para la toma de decisiones de técnica y tecnologías alineadas al negocio Pensamiento integral y sistémico Organización y seguimiento a la ejecución del proceso de administración de proyectos Redacción, almacenamiento y protección de documentación de Cx en la biblioteca digital del proyecto Coordinación y comunicación con los incumbentes del proyecto Presentación y explicación del proyecto a los incumbentes Entendimiento de los requerimientos del diseño conceptual incial Conocimiento de conceptos de sustentabilidad-eficiencia enérgetica. Disponibilidad-seguridad-protección civil, entre otros Visión y entendimiento de transformación digital del negocio, técnica y tecnológicamente

EDIFICIOS ALTO DESEMPEÑO

Fuente: Ing Roberto Sánchez

los proyectos actuales de edificación en nuestro país se debe revisar la siguiente figura: Los edificios de alto desempeño (Net Zero, sustentables, LEED o BREAM, etc). Conforman un sistema que requiere ser tratado por todos los incumbentes de manera integral, esto es, un edificio hoy día que intente tener una reducida huella de carbono, una excelente eficiencia energética, operar con conceptos de gobernabilidad, riesgo y cumplimeinto, necesita de un equipo de profesionales (empresas o personas) que puedad tomar una idea y convertirla en realidad, más allá de un programa de clasificación. El agente de comisionamiento (Acx) se dedica a observar, atestiguar, comentar y proponer alternativas de acción o solución y en un caso extremo a detener cualquier acción que desvirtue o aleje el resultado del sistema— edificio— de aquello que el dueño necesita y establece. Sus funciones deben ser aplicadas en edificaciones e infraestructuras presentes y futuras en las etapas de:

Planeación, evaluación, coordinación para la definición de sitio y espacios de la edificación: análisis de riesgo, incluyendo los fenómenos perturbadores como los antrópicos, geológico, hidrometeorológico, natural, sanitario-ecológico, socioorganizativo, químico-técnologico Requerimientos de solución, mitigación, remediación, de impacto ambiental Redacción, edición de documentos de comisionamiento para la edificación Conocimiento de la normatividad y programas de clasificación nacionales e internacionales Conocimiento de plataformas digitales de diseño, contrucción y operación Identificación análisis, definición, revisión de secuencias de operación de subsistemas y sistema Identificación y definición de los parámetros clave de desempeño (PCD) de la operación Liderazgo en la integración de la interoperabilidad de todos los subsistemas de la edificación Análisis, evaluación, sugerencia de tecnología y calidad de los componentes subsitemas Revisión integral del diseño de todos los subsistemas para su interoperabilidad Análisis, evalución y autorización de solicitudes de movimientos

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EN VOZ DEL EXPERTO

— adiciones— cambios del proyecto ejecutivo durante las etapas del proyecto y construcción La labor del especialista en Cx inicia desde el momento de la conceptualización del proyecto, atiende y atestigua que no existan desviaciones de los RDP durante la vida del mismo. Es un proceso sistémico que, a través de una serie de documentos verifica que todos los sistemas dentro de un edificio funcionen en la práctica, tal y como fueron pensados antes de abrir operaciones. La visión del comisionamiento es desde el punto de vista de la operación, esto es cómo, cuándo, dónde, quién, que considera todas la secuencias de operación (normal, emergencia o mantenimiento; la sustentabilidad y eficiencia energética, el análisis de riesgos, el plan de continuidad de negocio, por supuesto, el negocio de la organización que ocupa el edificio sea este residencial, corporativo, industrial, etc. El agente de comisionamiento también deberá contar con conocimientos clave acerca de la normativa mexicana, establecida a través del Sistema Mexicano de Metrología Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMEMEC) entendiendo normas relacionadas con la edificación como: NOM‐001‐SEDE Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM‐008‐ENER‐2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales NOM‐003‐SEGOB Señales y Avisos para Protección Civil NOM‐002‐STPS CONDICIONES DE SEGURIDAD ‐ PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO NOM‐026‐STPS‐2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS NOM‐017‐STPS Equipo de protección

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El agente de comisionamiento se dedica a observar, atestiguar, comentar y proponer alternativas de acción o solución y en un caso extremo, a detener cualquier acción que desvirtúe el eje resultado del sistema.

personal‐Selección, uso y manejo en los centros de trabajo NMX – AA – 164 –SCFI Edificios Sustentables NMX‐J‐C‐I‐489 ANCE‐ONNCCE‐ NYCE –CDAD NMX‐I‐14763‐2‐NYCE, Tecnologías de la información – Implementación y operación de cableado estructurado – Parte 2: Planeación e instalación NMX‐30129‐NYCE, Tecnologías de la información ‐ Redes de unión a tierra de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras. NMX – C – 506 –ONNCCE Comisionamiento de edificaciones NMX – C‐ 527/1 ONNCCE Modelos de Información para la Construcción NMX-066 NMX-S-066-SCFI-2015 SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO – SISTEMAS FIJOS – SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – DISEÑO E INSTALACIÓN

Con todo este bagaje de conocimiento y reglamentación, los proyectos de edificación deberán de privilegiar la operación sobre el diseño, sin que esto quiera decir que la arquitectura no se aprecie, por el contrario, de esta manera todos los sistemas, trayectorias de canalización, espacios y procesos de operación se considerarán y se evitarán –una vez

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terminada una obra- hacer parches y adecuaciones porque no se consideró una tubería o un equipo necesario para el correcto funcionamiento de la edificación. Así los adicionales y extraordinarios se podrán reducir al 80%, presupuestos más precisos, listas de reparación de menor extensión, por lo tanto los retrabajos de la obra una vez terminada serán menos. Adicionalmente existirá la confianza de que todos los sistemas del edificio han sido probados y documentados totalmente antes de la ocupación de los usuarios, lo cual permite que exista un control y la confianza de que la edificación operará como lo requiere el dueño del proyecto y no como los constructores lo quisieron hacer y entregar. Esto permite a su vez que el inversionista tenga la certeza de los recursos (tiempo, dinero y talento) que requerirá su edificio. Tendrá certidumbre de su inversión. El comisionamiento comienza hacer más considerado en grandes proyectos de edificación, por tanto, la figura de especialista en Cx se debe de impulsar más y con competencias especificas que permitan poner en práctica las buenas prácticas recomendadas internacionalmente.


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ARTÍCULO TÉCNICO

VÁLVULA DE DILUVIO

Representa un factor importante para la activación del sistema, por ello la relevancia de su buen funcionamiento.

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POR: CÁNDIDO HERNÁNDEZ

Acerca del Autor, Director comercial de protección contra incendios para DOROT México

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Los sistemas de protección contra incendios constituyen un elemento esencial para reducir la probabilidad de sufrir perdidas en incendios de grandes proporciones. Estos sistemas han demostrado su eficacia cuando son diseñados y mantenidos adecuadamente siguiendo las normas y recomendaciones aplicables. Específicamente, un sistema de diluvio es un sistema fijo de protección contra incendios que inunda totalmente un área con

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agua a presión mediante un sistema de tuberías y boquillas abiertas o rociadores. Son más complejos que los de tubería húmeda y seca porque constan de un mayor número de componentes y equipos. La tubería del sistema está vacía hasta que la válvula de diluvio se activa a través de un sistema hidráulico, neumático, eléctrico, o combinación de ellas. Se usan típicamente en instalaciones de alto riesgo como las de la industria química y petroquímica, en almacenamiento de


productos inflamables, plantas de proceso, o en la industria eléctrica en transformadores. Son ideales cuando se requiere la aplicación rápida de grandes volúmenes de agua. Crean una zona segura donde el fuego podría propagarse rápidamente. Además, suelen usarse también como sistemas de enfriamiento de equipos o estructuras expuestas a calentamiento por fuego. Este sistema está compuesto por las siguientes etapas: fuente de abastecimiento de agua, almacenamiento, bombeo, tuberías de conducción, válvula de diluvio y boquillas de descarga. La característica de este sistema es que las tuberías se mantienen siempre presurizadas hasta aguas arriba de la válvula de diluvio. La presurización constante es posible con una bomba reforzadora tipo Jockey. Aguas abajo de la válvula de diluvio la tubería se encuentra seca. Después de la válvula de diluvio continúa el sistema con tuberías hasta llegar al área de riesgo a proteger. El sistema termina con las boquillas abiertas.

Etapas de un sistema de Diluvio

De manera genérica podemos ubicar los sistemas de diluvio en áreas abiertas. Pocas veces se usan en áreas cerradas. Usualmente es un sistema basado en agua, no obstante, existe una variante del sistema usado espuma. A diferencia del sistema base agua, el base espuma se encuentra seco, despresurizado, antes y después de la válvula de diluvio. La válvula de diluvio se debe mantener cerrada todo el tiempo hasta recibir el comando de apertura ya sea por un evento real o por una prueba programada, es decir, la válvula abrirá en respuesta a la activación de un sistema de detección ubicado en la misma zona que las boquillas.

Fuente de abastecimiento de agua

Bombeo

Una vez que recibió la señal de apertura, abre inmediatamente permitiendo el paso de agua hasta las boquillas. El agua fluirá a través de todas las boquillas. Esta condición se mantendrá hasta que el riesgo haya sido mitigado o la prueba termine. Una vez que la válvula cerró, la tubería aguas abajo debe ser despresurizada y drenada por completo. De esta manera la tubería aguas abajo vuelve a quedar seca. La filosofía de operación de la válvula de diluvio dependerá en muchas ocasiones de cada instalación, usuario o propietario. Por ejemplo, puede ser activada por un medio eléctrico, neumático, hidráulico o alguna combinación de estos, profundizando un poco más podemos tener más variaciones en la filosofía de operación de la válvula; como la apertura y cierre remoto o reset local, solenoide normalmente abierta o cerrada, bajo consumo, aprobación SIL, entre otras. Si bien todas estas opciones pueden estar permitidas o no por los estándares internacionales, es un a realidad que existen en diferentes instalaciones. La instrumentación de la válvula de diluvio (TRIM de control) dependerá en gran medida de cada fabricante y filosofía de operación. Pero siempre cuentan con manómetros, válvulas de dren e interruptores de presión cuando se

Tuberías de conducción

Válvula de diluvio

Boquillas de descarga

Etapas de un sistema de diluvio

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ARTÍCULO TÉCNICO

requiere de una señal de retroalimentación. A continuación describo algunas características de las activaciones: 1. Sistema de diluvio controlado por disparo hidráulico Es tipo de disparo es el más sencillo y económico. El sistema utiliza una línea piloto húmeda usando la misma agua a presión donde está instalada la válvula. Incluye elementos sensibles a la temperatura, generalmente conocidos como tapones fusibles hidráulicos. Dichos tapones están calibrados a una temperatura de fusión que está determinada por el equipo o área a proteger. Al fundirse, el tapón envía una señal hidráulica al sistema de disparo de la válvula de diluvio provocando su apertura. Este sistema suele estar limitado por las temperaturas de congelamiento, si estas están presentes durante alguna etapa del año, no debe usarse.

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2. Sistema de diluvio controlado por disparo eléctrico El sistema de disparo eléctrico es el más común en la industria por su facilidad de integrarse a un sistema automático de supresión de incendios. Suele usar una válvula solenoide de dos o tres vías. Su limitante principal es la distancia del cableado entre el solenoide y el sistema de control. Este sistema además de costoso puede provocar caídas de voltaje importantes que deben ser consideradas en el diseño y calculo eléctrico. 3. Sistema de diluvio controlado por disparo neumático Cuando el agua contra incendios es agua de mar o alguna otra que sea corrosiva o con altos contenidos de minerales, se recomienda usar un disparo neumático. En este caso el aire debe ser limpio y sin humedad, de esta manera el sistema de disparo no depende del

Los sistemas de diluvio suelen usarse también como sistemas de enfriamiento de equipos o estructuras expuestos a calentamiento por fuego.



ARTÍCULO TÉCNICO

La filosofía de operación de la válvula de diluvio dependerá en muchas ocasiones de cada instalación, usuario o propietario. Por ejemplo, puede ser activada por un medio eléctrico, neumático, hidráulico o alguna combinación de estos.

agua corrosiva y se evitan posibles fallas en el solenoide y tapones fusibles. 4. Sistema de diluvio controlado por disparo electroneumático. También recomendado para sistemas abastecidos con agua de mar o alguna otra que contenga altas concentraciones de minerales. En este caso existen dos tipos de señales que influyen en el disparo de la válvula, la eléctrica y la neumática, además hay dos variantes de disparo, la lógica “OR” y la “AND”. En la condición OR, la válvula de diluvio abre con la señal eléctrica “O” la neumática, es decir una de las dos basta para que se dispare la válvula. En el caso de la condición AND, la válvula de diluvio se dispara con la señal eléctrica “Y” la neumática. Lo que implica que se requieren las dos señales para disparar la válvula de diluvio, una sola de ellas no basta para dispararla. Cuándo elegir una con condición u otra dependerá de cada usuario. La válvula de diluvio más común es la llamada válvula de clapeta. Con el paso del tiempo han venido a incorporarse al mercado

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otro tipo de válvulas como las válvulas tipo globo y más recientemente las válvulas elastoméricas. Estas últimas tienen la característica principal de tener un mínimo de partes mecánicas internas. En muchos casos ninguna parte metálica interna. Solamente contienen un elastómero en su parte interior de ahí el nombre de válvulas elastoméricas. Estas ultimas han demostrado una eficiencia mayor en la capacidad de conducción de flujo, menor pérdida depresión y mantenimiento reducido al mínimo. Por ello es por lo que en la actualidad se prefiere el uso de estas válvulas sobre todas las anteriores. También se han diseñado combinaciones de válvula de diluvio y reducción de presión. Es decir, la misma válvula, además de inundar el sistema lo puede hacer con una salida regulada de presión. Las certificaciones más comunes de las válvulas de diluvio son UL y FM. Aunque también existen certificaciones o aprobaciones como DNV, ABS y Lloyd´s Register. Cada una de ellas cuenta con requisitos o condiciones particulares según su aplicación, filosofía de operación y lugar de instalación.

Instalación, operación, mantenimiento Para la instalación, operación y mantenimiento del sistema de diluvio debe referirse siempre a la normatividad aplicable y los manuales del fabricante de cada componente del sistema. Es de vital importancia que se revise y pruebe el sistema de manera regular. Igualmente importante es que el personal que realiza estas tareas haya recibido la capacitación y certificación que exigen los dueños y autoridades con jurisdicción. La condición de la instalación a base de agua o corrosión ambiental, determinaran la frecuencia de las revisiones.



DESDE LA ÓPTICA DEL USUARIO

S Conformidad con NOMs, para la importación en México Ante una importante modificación de las reglas de comercio en México para productos eléctricos y electrónicos, los importadores de tecnología de alarma y detección contra incendio tendrán que ajustarse a una lógica de distribución basada en certificación. POR: ROBERTO ZALDIVAR

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S

Según datos del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) desde el pasado 3 de junio no se podrán importar mercancías que no acrediten su conformidad con NOMs de seguridad en el punto de entrada al país. Esto con base en el Art. 10 del Acuerdo de NOMs. Ahí se establece que habrán de demostrar su cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas. “Las mercancías eléctricas y electrónicas que sean operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 V, sujetas al cumplimiento de las NOMs: NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos-Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo, NOM-003-SCFI-2014, Productos EléctricosEspecificacionesde Seguridad, NOM-016SCFI-1993, Aparatos electrónicos-Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctricaRequisitos de seguridad y métodos de prueba y NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos”. Dichas medidas afectan sin duda al sector y obligan a las empresas extranjeras que producen y distribuyen estos mecanismos a cumplir con Normas Oficiales Mexicanas para poder vender sus productos en el territorio nacional. En el nuevo esquema de acreditación el importador debe acudir con los Organismos de Certificación (OC) para certificar su producto, una vez certificado el organismo sube la información al Sistema Normas-Aduanas y deberá ingresar todos los campos obligatorios y por último la Secretaría de Economía habilita al importador enviando la información al SAT.

Si ya se cuenta con un certificado de NOM se debe acudir con el Organismo Certificador para que este proporcione las fracciones arancelarias de los productos a certificar, a fin de que las mismas se incluyan en el certificado. Se debe imprimir dicho certificado y el OC debe subir la información al Sistema Normas-Aduanas. De no cumplir con lo anterior será imposible importar mercancía sujeta a NOMs de seguridad, pues no contará con la validación del certificado correspondiente, el cual debe incluir la fracción arancelaria de la mercancía.

¿En qué consiste?

IMPORTADOR Debes acudir al OC a certificar tu mercancía.

OC Una vez certificado el producto, el OC sube la información al Sistema Normas-Aduanas

La SE habilita al importador enviando la información al SAT SISTEMA NORMAS-ADUANAS El OC deberá ingresar todos los campos obligatorios

Campos obligatorios en el Sistema Normas-Aduanas

Registro federal de Contribuyentes Certificado NOM o en su caso, el documento expedido que acredite el cumplimiento con la NOM Fracción arancelaria Nombre de NOM Vigencia(inicio y fin de vigencia) La autorización será valida para todos los países Marca, modelo y producto

Alternativas de cumplimiento Certificados de equivalencia

Los acuerdos de equivalencia solo son aplicables si se trata de las siguientes NOMs de seguridad, NOM-001-SCFI, NOM-016-SCFI y NOM-019-SCFI. Los OCs acreditados en EE.UU. y Canadá deberán contar con un registro ante la Dirección General de Normas, para lo cual tendrán que presentar solicitud mediante escrito libre, anexando: Guía ISO/IEC 65 o la norma vigente y Ocupational Safety & Healt Administration (OSHA).

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DESDE LA ÓPTICA DEL USUARIO

Posteriormente el OC con registro puede empezar a transmitir a la SE los certificados de equivalencia a través de un documento excel que proporciona la propia Secretaría, además anexa el certificado equivalente en PDF al correo electrónico: dgce.nom@economia.gob.mx Es importante señalar que el fabricante deberá proporcionar al OC la fracción arancelaria del producto.

+ Anexar el formato excel proporcionado por la SE, toda la información requerida

Anexar el certificado equivalente en PDF

Al correo dgce.nom@economia. gob.mx

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

Estos se firman entre laboratorios u organismos de certificación nacionales con homólogos en el extranjero. Y sirven principalmente como “reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad”; si las mercancías ya fueron objeto de pruebas de cumplimiento de NOMs en el país de origen, en México ya no tendrán que realizarse las pruebas nuevamente. El importador deberá acudir con el Organismo de Certificación en México, quien expedirá el certificado de cumplimiento con la NOM de seguridad correspondiente. Previamente el homólogo extranjero firmó el ARM y transmitió diversa información con el organismo nacional. Certificados que amparen partes y componentes de un producto final

Un producto final podrá amparar piezas, partes o componentes de ese mismo bien, solo si todos vienen listados en el certificado, junto con

Se debe contar con la validación del certificado correspondiente, el cual debe incluir la fracción arancelaria de la mercancía.

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las fracciones arancelarias correspondientes. Y que todas correspondan a la misma NOM de seguridad objeto del certificado. Es importante saber que dichas piezas, partes o componentes se podrán presentar a despacho aduanero por separado (del producto final), únicamente cuando el OC haya transmitido la información correspondiente para cada una de las fracciones arancelarias listadas en el certificado NOM de seguridad.

Mercancías no susceptibles de certificarse en lo individual

En los casos en que la mercancía, obligada a demostrar el cumplimiento de una NOM de seguridad en el punto de entrada al país, no pueda ser certificada por el OC, la DGN deberá emitir la resolución correspondiente, para lo cual el importador presentará lo siguiente: solicitud mediante escrito libre, señalando los motivos; instructivos y ficha técnica donde se indiquen las características físicas o eléctricas de la mercancía; fracción arancelaria que le aplica específicamente a la mercancía; fotografías o muestras; en su caso, documentación comprobatoria de que la mercancía ya fue sometida a pruebas de laboratorio conforme a las normas o reglamentos técnicos en el país de origen; en caso de contar con un dictamen de laboratorio o resolución del OC en México que determine que las mercancías no son susceptibles de certificarse de manera individual y opcionalmente muestras para inspección visual, o en su caso, enviarse a un laboratorio de pruebas. La DGN te dará respuesta en un plazo no mayor a 20 días. Una vez recibida la resolución favorable se deberá transmitir en formato excel junto con una copia en formato PDF.

Con información del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE)


5ª Campaña Nacional de Protección Contra Incendios

Campaña Nacional

2019 De Protección Contra Incendios Del 30 de septiembre al 4 de octubre

Porta el ”Moño Nar anja“ como distintivo .

Súmate a esta campaña permanente que consiste en sensibilizar a la población

para evitar incidentes por incendios ¡La Lucha Es De Todos!

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haciendo alguna de estas actividades.

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Medios:

Marzo-Abril 2018

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PORTADA

INGENIERÍA,

la base de la protección La seguridad contra fuego en una ocupación no la representan las soluciones tecnológicas de un producto o marca, sino las medidas adecuadas basadas en el análisis de riesgo y en los conocimientos de ingeniería que conforman sistemas.

E

POR: JUSTO ADÁMEZ

El espacio que ocupa la Ingeniería de Seguridad Contra Incendios toma cada día mayor protagonismo ante los retos que presenta la sociedad actual, enfrentada ante el escenario de grandes construcciones en ámbitos como plazas comerciales, edificios de gran altura, ocupaciones de uso mixto, grandes hospitales, hoteles, intercambiadores de transportes, innovadoras fábricas en todo tipo de sectores, enormes bodegas de centros de distribución, etc. Para la protección del patrimonio y con el objetivo establecer condiciones de seguridad para todos los países, se cuentan con regulaciones mínimas sobre las medidas y sistemas de seguridad contra incendios con que deben estar dotados sus edificios e industrias cuando se construyen, siendo un requisito necesario para obtener las autorizaciones administrativas, pero dicha normativa se ciñe a condiciones que no siempre consiguen el objetivo perseguido por las siguientes razones: a) Las normas no tienen efecto de aplicación retroactivo, esto significa que la mayoría de las construcciones del pasado no están

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adaptadas a los riesgos que en realidad tienen hoy, como consecuencia lógica de su evolución desde que se construyó. b) Están desarrolladas acorde a la peculiaridad de cada país en el momento de su redacción. Las exigencias regulatorias no son las mismas en países como Alemania, Inglaterra, EEUU y Japón, que son en Nicaragua, Senegal o China. No podemos caer en el error de pensar que cumpliendo la normativa el riesgo de incendio desaparece. Los niveles de tolerancia varían en cada país y también con los años, por lo que sus construcciones están protegidas acorde a la experiencia y conocimiento de aquel tiempo y al nivel de desarrollo que tenía el país en la época de su construcción.


c) Debido a la infinita disparidad de usos, actividades, procesos industriales, materiales utilizados, tipo de construcciones, superficies, emplazamientos, etc., las normas tienen limitaciones para ofrecer una solución adecuada para una construcción en particular, por lo que se necesita de ingenieros especializados que realicen la adecuación de la norma a las características particulares de cada construcción a fin de garantizar exigencias básicas de seguridad y protección.

Mi finalidad en esta ocasión será la de sintetizar los conceptos, el enfoque y las tendencias de la ingeniería de seguridad contra incendios, en la confianza de que ello aporte un grano de arena que sirva para salvar vidas, negocios y que la sociedad mexicana, inmersa en un proceso de mejora continua y expansión, obtenga también la visión de las ventajas que supone apostar por la protección de la ciudadanía, de sus patrimonios históricos y empresariales.

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Acerca del Autor, CEO Ashes Fire

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PORTADA

Definición

La Society of Fire Protection Engineers (SFPE) define la ingeniería de protección contra incendios como la “aplicación de los principios de la ciencia y la ingenería para proteger a las personas y su medio ambiente contra los incendios destructivos”. El comité ISO 92 SC4 Fire Safety Engineering, lo define como el “uso de principios de ingeniería, reglas y juicios expertos basados en apreciaciones científicas del fenómeno del incendio, de los aspectos del fuego y de la reacción y comportamiento de las personas”, conocimiento que ayude a:

Salvar vidas, proteger propiedades y preservar el medio ambiente, además del patrimonio histórico. Cuantificar los daños y el riesgo del fuego con sus efectos. Evaluar analíticamente las medidas de prevención y de lucha contra incendio que sean óptimas y necesarias para limitar las consecuencias del incendio.

Historia

Los primeros ejemplos de la ingeniería de seguridad contra incendios (en adelante iSCI) se pueden encontrar en las distintas regulaciones que se establecieron como resultado de catastróficos e históricos incendios, pero es durante el siglo XIX cuando comienzan a crearse organizaciones para la industria aseguradora en Estados Unidos. Estas fueron Factory Mutual (FM) en 1835, la Junta Nacional de Seguros contra incendios en 1866, la Asociación de Seguros de Fábrica en 1890, Underwriters Laboratories (UL) en 1893 y la National Fire Protection Association (NFPA) en 1896. No fueron las únicas, pero estas fueron las organizaciones fundadoras de dicha ingeniería, creadas en gran medida para reducir la pérdida de vidas y bienes de fuego destructivo. Durante la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de normativa se convirtió en el principal medio de aplicación de la iSCI. Las

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iSCI no se ocupa sólo de los incendios, en realidad hace el edificio seguro para la actividad a la que se dedica, haciendo que responda con eficacia a un importante catálogo de situaciones de emergencia.

lecciones aprendidas tras diversos incendios catastróficos se fueron aplicando par actualizar los códigos y mejorar la normativa. En este período, el conocimiento para apoyar la iSCI continuó creciendo. Mucho de este conocimiento fue tomado de otras especialidades de ingeniería, como la civil o la mecánica, la arquitectura, la psicología, además de las ingenierías eléctrica y electrónica. El rápido desarrollo de grandes construcciones, edificios de gran altura, la menor tolerancia social a los fallos en seguridad, entre otros, han conducido a la necesidad de una regulación profesional. La iSCI surge como una profesión reconocida ya durante la segunda mitad del siglo XX provocado por la industria del seguro y el deseo de minimizar las pérdidas, comenzando a integrarse la figura del ingeniero de seguridad contra incendios en el equipo de diseño de los edificios singulares de la época. Y es ya al inicio del siglo XXI cuando comienza a desarrollarse plenamente, apoyada por la mejora de los métodos de cálculo para una evaluación cuantitativa de la protección. Estos métodos incluyen el análisis de la severidad del fuego y la resistencia a él, para determinar las necesidades estructurales de protección, propiedades de los materiales, la propagación del fuego, el humo desarrollado y su movimiento, flujo de salida y el análisis del comportamiento humano durante la evacuación. Estas acciones, junto con la potencia de cálculo de los ordenadores actuales, han dado lugar a modelos más fáciles de usar para el ingeniero experto en el tema de fuego, consolidándose una nueva


tendencia para la iSCI que utilizando métodos de análisis y cálculo avanzados, permite ofrecer soluciones alternativas a los requerimientos prescriptivos de los códigos constructivos, que se conoce como diseño prestacional (performance based desing), constituyendo una evolución natural de la seguridad y protección contra incendios frente al estricto marco de los códigos de construcción de algunos países que no siempre aportan una solución eficaz para la seguridad en grandes construcciones que son singulares con nuevos diseños arquitectónicos y de plantas de producción industrial, logística, etc. El diseño prestacional surge como una necesidad al aceptar que los códigos no se actualizan a la velocidad deseada y estos por otra parte no pueden dar soluciones técnicas a la infinidad de casos que ya plantea la arquitectura moderna. La autoridad competente carece de técnicos con conocimiento experto en todo su territorio para evaluar soluciones alternativas o equivalentes a casos complejos, por lo que hoy se regulan ya los

Una protección eficaz y eficiente en realidad no es costosa, lo que es realmente costoso es disponer de sistemas sobre los que no se tiene la absoluta certeza de que funcionarán o actuarán en caso de ser necesario.

procedimientos y métodos que deben seguir los ingenieros para demostrar a la autoridad la bondad del diseño y de las soluciones proyectadas. Hoy en día la tendencia en los países más desarrollados implica la simplificación de normas y códigos constructivos locales definiendo exigencias básicas y son los ingenieros contra incendio que participan en el diseño de los edificios quienes demuestran a la autoridad competente que estos las cumplen, bien porque se han adoptado soluciones técnicas basadas en estándares locales o internacionales de reconocido prestigio, o bien porque se han adoptado otras soluciones de manera

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PORTADA

alternativa o equivalente, basadas en la aplicación de ingeniería del fuego y técnicas de modelización de incendio CFD, modelización del comportamiento durante la evacuación y modelización del comportamiento de las estructuras sometidas a los efectos del fuego. En un futuro no excesivamente lejano nos encontraremos que la seguridad de un edificio o una industria será posiblemente la disciplina del diseño de la construcción que más detalle y especialización requerirá, en la que tanto el propietario, arquitecto, la autoridad competente y la compañía aseguradora exigirán se demuestre su eficacia. Esto puede parecer hoy una utopía en algunos países, pero ya está sucediendo y hasta consolidándose para muchos de los materiales, productos, utensilios, máquinas, que hoy nos rodean. Lo siguiente serán los edificios e industrias.

Desempeño de la ingeniería

La incorporación de la iSCI a la construcción está siguiendo los mismos pasos de introducción y aceptación que ha seguido en otros sectores, por ejemplo, la industria automotriz, en el que las medidas de seguridad (cinturones de seguridad, ABS, bolsas de aire, absorción de impactos) se han ido incorporando gradualmente y hoy son imprescindibles, habiendo supuesto un gran esfuerzo de ingeniería, diseño e innovación para hacer los autos más seguros ante diferentes situaciones de emergencia. En el caso de una edificación de gran escala la primer necesidad que se debe tener en cuenta es que la construcción debe ser estable, posteriormente se incorpora la fontanería y electricidad como servicios básicos, luego viene el confort con los sistemas de climatización, elevadores, etc., y finalmente la seguridad al incorporar nuevas medidas constructivas, de evacuación y sistemas de lucha pasiva y activa contra el fuego. Los que no están familiarizados con el sector se confunden pues la iSCI no se ocupa sólo de los incendios, en realidad hace el

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No contar con las medidas adecuadas de seguridad, simplemente es aceptar tener un edificio o industria obsoleta, con total vulnerabilidad, para los ocupantes que ahí desarollan una actividad, durante una situación de emergencia.

edificio seguro para la actividad a la que se dedica, haciendo que responda con eficacia a un importante catálogo de situaciones de emergencia, los bienes de la propiedad y la continuidad de la actividad. Esta última es muy importante pues el cese de una actividad en un edificio o planta industrial tras un incendio compromete el bienestar de las personas, constituyendo un drama social por la situación adjunta de desempleo, disminución de la actividad económica con daños a terceros.

iSCI, soluciones no productos

Existe una tendencia errónea de pensar que la solución a la protección de edificios o industrias pivota sobre una determinada solución de tecnología, un producto, una marca o una determinada empresa instaladora de renombre. Así por ejemplo, si hablamos con un fabricante de extintores nos argumentará que estos son la mejor solución, la más eficaz para su protección porque al poder atacar el incendio en sus orígenes, lo extinguimos y no se desarrolla. Pero ¿Qué ocurre si el incendio se produce en horas de no ocupación o en lugares no accesibles? Es entonces el fabricante de sistemas de detección y alarma, quien nos diría que por ello el mejor sistema de protección y en el que se debe gastar es el suyo, porque


permite vigilar todas las áreas las 24 horas y detectar el humo de un incendio cuando está empezando, pudiendo además poner en marcha la evacuación temprana del edificio. El fabricante de sistemas de rociadores nos dirá que la solución más eficaz es la que él comercializa, porque los rociadores pueden vigilar todas las áreas del edificio, detectar la temperatura de un incendio y entonces activarse para controlarlo sin la dependencia de una intervención humana. Si hablamos con bomberos, probablemente nos argumentarán que lo que es importante y no debe fallar es la protección pasiva, ya que limita el área incendiada a un sector y lo puede extinguir con facilidad, además de evitar en alguna medida el colapso de la estructura. Y así continuaríamos con otras soluciones de extinción por agentes gaseosos, espumas, bombas contra incendio o hidrantes.

La protección tampoco reside en atesorar una colección de sistemas, sino en contar con las medidas adecuadas; los sistemas necesarios, seleccionados acorde a la tipología del riesgo; al diseño en base al empleo de códigos apropiados; al cálculo basado en el manejo de las herramientas informáticas; a la correcta instalación y supervisión del montaje y pruebas; para finalizar con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. Una protección eficaz y eficiente en realidad no es costosa, lo que es realmente costoso es disponer de sistemas sobre los que no se tiene la absoluta certeza de que funcionarán o actuarán en caso de ser necesario.

Tendencia innovadora

No es un secreto que nadie va a detener la innovación en la construcción y la industria, producto de la imaginación de arquitectos e ingenieros que no se puede detener,

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PORTADA

seguridad corporativa ha aumentado también y necesitan tomar las medidas necesarias que ahora su empresa les exige. Entre sus motivaciones suelen estar algunas de las siguientes:

las grandes construcciones se van a seguir erigiendo. Sin duda alguna la modernización va a continuar año con año, los materiales seguirán cambiando y evolucionando para nuestra sorpresa, en consecuencia las ciudades y los hábitos que hoy conocemos seguirán dando un giro inesperado. La iSCI da respuesta a toda esta innovación, permitiendo para cada edificio o construcción un diseño justo a su medida, que sea eficaz y eficiente desde su concepción o nacimiento, ya que la seguridad contra incendios mal diseñada o con errores durante la construcción representa una mayor pérdida durante el proceso constructivo. No contar con las medidas adecuadas de seguridad, simplemente es aceptar tener un edificio o industria obsoleta, con total vulnerabilidad, para los ocupantes que ahí desarrollan una actividad, durante una situación de emergencia.

Lo que ya existe

La solución para construcciones existentes que por diversas razones requieren adecuarse a nuevos estándares de protección por su actividad también está en la iSCI. Uno de los tipos de empresa con los que me encuentro habitualmente es aquella empresa de éxito que desde sus inicios tenía esa suerte y en unos pocos años ha crecido de forma significativa su actividad monetaria, volumen de negocio, volumen de activos y de recursos humanos. La mayoría de ellas acaban contactando a diversos consultores e ingenieros de seguridad contra incendios, porque se encuentran que su nivel de

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Son empresas que forman parte de una cadena de valor, característica que les obliga a garantizar a cada uno de sus clientes y proveedores una continuidad en el servicio, una interrupción de este o de la fabricación, trae consigo consecuencias muy negativas para cualquier tipo de empresa, desde la pérdida de clientes y operaciones, hasta tener que hacer frente a millonarias reclamaciones y miles de demandas de terceros que se vean afectados por un paro en el trabajo. El elevado número de trabajadores o visitantes que se encuentran en cada uno de sus edificios obliga al dueño a garantizar su seguridad mientras se encuentren en sus instalaciones. El cumplir con las normas que se tenían cuando se construyó, diseñó y levantó el edificio, hoy en día no es suficiente para estar 100 por ciento seguro, ya que esas normas han quedado obsoletas. Es conocido que todas las compañías aseguradoras aumentan las primas cada año en proporción al mayor patrimonio y consecuentemente al riesgo. Estas primas pueden congelarse o rebajarse si se implementan las medidas necesarias y efectivas de disminución de los riesgos, que con el paso del tiempo acaban amortizándose.

En la actualidad existen diversas supocisiones en las que se cree que la empresa debe adecuar las medidas de seguridad y protección con las que cuenta el lugar en el que está constituida de manera obligatoria, estos factores pueden ser propiciados por diferentes motivos, ya sea por las políticas corporativas que se manejan en multinacionales, la antigüedad con la que cuentan los edificios y la ausencia de medidas contra incendios.



PANORAMA

TÚNELES SEGUROS Al ritmo acelerado de la tecnología y la movilidad en las ciudades, la protección contra incendio debe avanzar con el fin de proteger cada espacio que pueda representar un riesgo. POR: FRANCISCO ZEPEDA

Acerca del Autor, Gerente de ventas internacionales en Securiton México

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L

Los túneles son una forma de transportación en carretera que está tomando auge en Latinoamérica, los encontramos en lugares apartados o ciudades, estos, acortan trayectos y ayudan a disminuir el tráfico; no obstante, se pueden convertir en un riesgo de muerte para los usuarios en caso de un incendio. Distraídos en la protección más común de la industria, a veces hacemos a un lado los riesgos que pueden provocar pérdidas humanas y daños materiales de cuantiosas proporciones.

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Cuando me pidieron escribir este artículo, pensé en una protección que continuamente está apareciendo en nuestros retos y a veces no tomamos en cuenta, por ejemplo, la detección y protección contra incendio en túneles. Según NFPA 502 edición 2017 inciso 4.3.1 la protección en túneles consiste en: sistemas de alarma y detección, sistemas a base de agua (hidrantes), sistemas de ventilación, sistemas de comunicaciones de emergencia y protección de elementos estructurales (NFPA 502, 2017)


Un túnel tiene diferentes categorías y se clasifican por su longitud, dependiendo de estas distancias tendremos que cumplir diferentes recomendaciones de la norma, veamos a detalle las categorías: Categorías de los túneles X

Inferior de 90 m

A

Igual o mayor de 90 m

B

Igual o mayor de 240 m

C

Igual o mayor de 300 m

D

Igual o mayor de 1000 m

Luego debemos clasificar el riesgo para determinar la forma de protección, por ello presento en la siguiente página un extracto de la tabla A.7.2 de la norma, la cual será de gran ayuda para saber los requerimientos de la protección contra incendio de los túneles carreteros. La protección comienza a partir de longitudes iguales o mayores de 90m y empezaremos a proteger dichos túneles con hidrantes. El desafío para los profesionales de sistemas contra incendio está en la NFPA 502, la cual menciona que los túneles en su construcción deberán contar con protección de hidrantes clase II o III si tienen menos de 61m de longitud, y claro, la instalación atenderá las recomendaciones de la NFPA 241, 14 y 25, esto es todo un reto, ya que se debe tener listo el suministro de agua, bombas contra incendio, tuberías, tomas para el departamento de bomberos e hidrantes, un sistema de protección que crecerá e irá aumentando su cobertura de acuerdo al avance de la construcción del túnel. Los hidrantes se irán colocando a lo largo de todo el túnel conforme este se vaya construyendo, esto implica la coordinación de una gran cantidad de disciplinas, que en algún momento pueden llegar a fallar y en esos casos debemos estar preparados con los sistemas de combate de incendio para su uso en algún conato que se presente. Además debe mantenerse listo y operable el sistema las 24 horas y los siete días; si algún

contratista o persona daña la tubería o los hidrantes debemos estar ahí para su reparación inmediata. Esta es una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar, porque en la mayoría de los sistemas de protección contra incendio se realiza la puesta en marcha al final de la construcción. Este riesgo dicta que durante la ejecución y hasta la finalización de la obra el sistema debe estar listo para usarse, situación que deben entender constructores, contratistas generales, clientes finales, etc., pues involucra a personal de instalación, de mantenimiento, una brigada contra incendio entrenada para usar el sistema, todo al mismo tiempo. Otro punto importante es la coordinación de instalaciones permanentes y temporales con los materiales, a fin de lograr la mejor ejecución de esta protección.

¿Qué sucede en túneles de mayor longitud?

Los riesgos aumentan, por eso las recomendaciones de la norma se hacen más estrictas, lo podemos confirmar también en la tabla A.7.2 de la NFPA.

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Según NFPA 502, la protección en túneles consiste en sistemas de alarma y detección, hidrantes, sistemas de ventilación, sistemas de comunicaciones de emergencia y protección de elementos estructurales.

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PANORAMA

Extracto de la tabla A.7.2 de la NFPA 502 Minimum Road Tunnel Fire Protection Reference Guide Fire Protection Systems

Road Tunnel Categories

NFPA 502

X

A

B

C

D

Sections

[See 7.2(1).]

[See 7.2(2).]

[See 7.2(3).]

[See 7.2(4).]

[See 7.2(5).]

7.4

--

--

MR

MR

MR

Manual fire alarm boxes

7.4.6

--

--

MR

MR

MR

Automatic fire detection systemsb

7.4.7

--

--

CMR

CMR

CMR

Fire alarm control panel

7.4.8

--

--

MR

MR

MR

Fire Detection Detection, identification, and location of fire in tunnel

Fire Protection Fire apparatusd

7.7

--

--

--

--

--

Fire standpipe

7.8/10.1

--

MR

MR

MR

MR

Water supply

7.8/10.2

--

MR

MR

MR

MR

Fire department connections

10.3

--

MR

MR

MR

MR

Hose connections

10.4

--

MR

MR

MR

MR

Fire pumpse

10.5

--

CMR

CMR

CMR

CMR

7.9

--

--

MR

MR

MR

7.10/9.0

--

--

--

CMR

CMR

Portable fire extinguishers Fixed water-based fire-fighting systemsf MR: Mandatory requirement (3.3.37).

CMR: Conditionally mandatory requirement (3.3.37.1). Note: The purpose of Table A.7.2 is to provide guidance in locating minimum road tunnel fire protection requirements contained within this standard. If there is any conflict between the requirements defined in the standard text and this table, the standard text must always govern. b

Determination of requirements in accordance with Section 7.4.

d

Not mandatory to be at tunnel; however, they must be near to minimize response time.

e

If required, must follow Section 10.5.

f

If installed, must follow Section 7.10 and Chapter 9.

Es por esta razón, que ahora tenemos sistemas de alarma y detección de humo e incendio; porque es posible que existan más vidas en riesgo, debemos ayudarles a detectar con prontitud y darles aviso para su evacuación o puesta a salvo en las diferentes áreas seguras que de acuerdo a su longitud debe tener el túnel. La NFPA dice al respecto, que los sistemas de detección en túneles de las categorías B, C y D, deberán al menos tener un sistema de estaciones manuales; pero si estos túneles no tienen supervisión de 24 horas deberá

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colocarse un sistema automático de detección de incendio. Las cajas de las estaciones manuales deben estar contenidas en un NEMA Tipo 4 (IP 64) o equivalentes y se instalarán a no mas de 90 m, además de todos los pasos y medios de egresos de los túneles, complementando deberán ser accesibles para el público en general y para el personal del túnel, que deberá dar aviso de la ubicación al tablero central de incendio, ser instalado y mantenido de acuerdo a la NFPA 72. “Los sistemas de detección de incendios deben incluir la firma del fuego para iniciar la


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PANORAMA

Las personas que viajan constantemente dentro de esos túneles carreteros y de ferrocarril deben tener la protección adecuada, como principio fundamental de la seguridad de los usuarios.

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alarma”, es decir, el sistema deberá ser capaz de conocer la ubicación del incendio con un espaciamiento de 15m, lo que significa que debemos tener un sensor de detección a por lo menos esa distancia dentro del túnel y deberá poderse zonificar, pues teniendo en cuenta que el sistema de alarma ayudará en la evacuación, este deberá interactuar con equipos de ventilación que proporcionaran aire fresco y extracción de humos tóxicos dependiendo de la ubicación del incendio. El flujo de aire es un reto más que se suma en la protección de los túneles, en materia de detección, ¡sí! la velocidad del aire es un factor

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muy importante dentro del riesgo, lo que hace más difícil obtener esa firma del fuego deseada y lograr la coordinación de todos los sistemas, además la norma dice que el sistema de detección de incendio debe ser capaz de dar la alarma en las primeras etapas del incendio bajo el supuesto del flujo de aire esperado en el túnel. Para demostrar que los sistemas de detección funcionan en las primeras etapas del incendio, tenemos que ir a la galería de pruebas de Hagerbach en Suiza, donde se realizan las pruebas de los sistemas de detección para los túneles. En un túnel de aproximadamente 200m de longitud, un extremo va directamente al exterior y el otro a un complejo de túneles del sistema VSH, la sección donde se realizaron las pruebas de 100 m, con un ancho de 9.3m, una altura de 6.1m y tiene una pendiente del 4% en dirección al extremo abierto. Las pruebas de velocidad de flujo de aire constante se han realizado utilizando ventiladores de chorro detrás del extremo interior del túnel.

Ejemplos:

Prueba 1: se ha utilizado un fuego de prueba “TF6” según EN 54-22. El poder térmico del fuego es de aproximadamente 0,1 MW. El tiempo de reacción de los sistemas de detección será entre 30 segundos y 210 segundos (DMT GmbH & Co. KG, 2015). Prueba 2: se utilizó un fuego de prueba “RVS” a una velocidad de flujo de aire de 1,5 m/s. El



PANORAMA

Sistema de detección de incendios en túneles SecuriSens LIST.

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poder térmico del fuego es de aproximadamente 1,5 MW. El tiempo de reacción será inferior a 60 segundos para la prealarma y menos de 90 segundos para la alarma (DMT GmbH & Co. KG, 2015). Mencionaré a continuación algunos túneles que destacan por su longitud: El Túnel de carretera más largo del mundo, de 24,5 km que conecta Lærdal y Aurland, en la provincia de Sogn Og Fjordane, al oeste de Noruega, el de Seikan en Japón o el Eurotúnel entre Gran Bretaña y Francia que pueden exceder los 50 km de longitud. En México también tenemos varios túneles con una longitud considerable, como los que se encuentran en la carretera Durango, Mazatlán, donde ya ocurrió un incendio en un paso intermedio (puente) entre los dos túneles. El túnel que acorta distancia y evita la carretera Escénica en Acapulco y la L3 del Metro de Guadalajara. Las personas que viajan constantemente dentro de esos túneles carreteros y de ferrocarril deben tener la protección adecuada, salidas de emergencia, coordinación de rutas de evacuación dependiendo de donde está localizado el incendio, como principio fundamental de la seguridad de los usuarios. Los riesgos que se presentan en la actualidad han evolucionado junto con la tecnología, cada vez vamos más lejos en menos tiempo y eso requiere de protección más eficiente y de rápida respuesta. Debemos usar todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya riesgos. Vayamos siempre más allá de nuestros alcances, seamos más profesionales para hacer de estos túneles un lugar seguro para transitar, avanzando con la tecnología y afrontando los retos de la industria de protección contra incendio.



COMUNIDAD

EN OCCIDENTE:

AUTORIDAD PREPARADA NFPA México–Occidente apuesta por la preparación de bomberos, rescatistas y protección civil en materia de incendio, pues a través de ellos se impulsa y promueve la prevención.

E

POR: ROBERTO ZALDIVAR SACRAMENTO

La cultura de la prevención, protección y acción en caso de incendio debe ser promovida para la ciudadanía a través de diversos frentes, que refuercen la necesidad de tener una concepción más amplia y educada sobre las conflagraciones que suceden todos los días en diferentes ocupaciones de su ciudad. Dichos esfuerzos deben estar encabezados por la academia y la industria que trabajan el sector, ya que como especialistas pueden brindar un panorama de las necesidades específicas de cada región y una serie de estrategias para evitar que el número de personas con quemaduras siga en aumento. En el contexto mexicano el tema de protección contra incendio es todavía un asunto de minorías, dado que no existe una reglamentación clara, ni una verdadera cultura de la prevención, toda vez que no hay conciencia de la frecuencia e impacto que tienen los incendios en la vida cotidiana; solo las empresas con capital internacional instalan los sistemas dentro de sus edificios, tiendas, bodegas, maquiladoras, etcétera, y conocen la necesidad por su propia naturaleza. El resto de las personas no ven su seguridad en relación al fuego como un asunto prioritario que atender. Por ende, no comprende la necesidad de generar conciencia preventiva ante el incendio y peor aún, no sabe como actuar ante uno, lo que aumenta la mortalidad en caso de que se presente un evento de tal índole, sobre todo en una sociedad

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con tendencia inmobiliaria que comprende la construcción de edificios altos. Según datos del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, obtenidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado se posicionó como primer lugar en generación de empleo formal durante enero de 2019, con un total de 17,570 nuevos trabajos. Aumento que encabezó precisamente la industria de la construcción, registrando 6,059 empleos que representan el 34.5% del incremento total en la entidad. Por otra parte, la industria química registró 18,692 empleos hasta diciembre de 2018, posicionando a Jalisco en el tercer lugar a nivel nacional. Situaciones que conllevan un riesgo por la actividad per se. Una serie de empresas dedicadas a la ingeniería, instalación y proveduría de equipos contra incendio acentadas en Jalisco, han entendido esta falta de concientización general, que empodere a las personas hacia la


Héctor Ricardo Ortiz Flores, expresidente de Capítulo NFPA Occidente

prevención y salvaguarda de vidas humanas principalmente, y como algo adicional, la continuidad de operaciones en su lugar de trabajo o los bienes materiales de una ocupación. Es así como se conforma el capítulo México-Occidente de NFPA, un grupo de entre 8 y 10 empresas con sede en Guadalajara que con 17 años de trabajo ha logrado el acercamiento con la ciudadanía a través de protección civil y bomberos. Y que en 2019 pasa por un cambio de administración que busca dar continuidad al trabajo realizado.

Alma Nayeli Gómez Casillas, presidenta actual de Capítulo NFPA Occidente

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COMUNIDAD

El periodo 2017-2019 estuvo a cargo de Las personas no Ricardo Ortiz Flores como presidente del capítulo, que decidió voltear a ver a todos los ven su seguridad cuerpos de bomberos, rescatistas y protección en relación al civil a fin de acercarse a la sociedad a través fuego como un de ellos. “Nadie (de las personas que conforman el asunto prioritario capítulo) cobra un sueldo por la labor que se hace. Estamos convencidos de que en la que atender. Lo medida de que las autoridades y las personas que aumenta la conozcan y apliquen más las normativas en el tema de sistemas contra incendio (SCI) y mortalidad en caso seguridad, la protección de las diversas indus- de que se presente un trias, comercios, espacios habitacionales, etcétera, va a existir va a ser mayor más profunda”, evento de tal índole. asegura Ricardo. Las normas NFPA son muy genéricas, pero hay mucho que para esta región no aplica, por ejemplo temas de congelamiento en tuberías, “sin embargo tratamos de que esa aplicación mantenga sus elementos básicos de protección para todos, es importante que no se modifiquen en su gran contexto y sean aplicadas así. No tratemos de descubrir el hilo negro –aclara Ortiz– cuando ya por experiencia, por procesos o por investigación la aplicación de una estándar ha sido garantizado”. Con los estándares NFPA como base y con una estrategia de acercamiento a la ciudadanía a través de los cuerpos de rescate, el capítulo ha comenzado a permear en la sociedad jalisciense implementando una serie de reuniones técnicas y talleres sobre SCI y seguridad. Que se desarrollaron con un promedio de asistencia de 50% uniformados y 50% iniciativa privada, es decir, constructores, instaladores, consultores, especialistas en sistemas contra incendio y jefes de seguridad como parte de los usuarios finales. En 2017 tuvieron un total de 898 asistentes en las reuniones técnicas y talleres, con un promedio mensual de 90, para 2018 la asistencia fue de 951 asistentes, con un promedio mensual de 86 y que sumados dan un total de 1849 asistentes.

En números, el capítulo se vio así durante dos años: 16 Reuniones técnicas. 5 talleres. 21 expositores. En fecebook tuvieron un promedio de 270 likes mensuales, con diversas transmisiones en vivo. Con un alcance nacional pero con mayor impacto en las ciudades de León, Puebla, Vallarta, Ciudad de México, San Juan del Río, Querétaro. Internacionalmente los vieron y escucharon en Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador y España.

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“Tuvimos diferentes expositores con credenciales muy buenas en el ramo, especialistas en sistemas contra incendio y seguridad, incluso algunos cuerpos de bomberos y protección civil participaron con algunos temas importantes, como el que dieron los elementos de Zapopan, una investigación sobre incendios y explosivos, con una asistencia de 113 personas” manifestó Ricardo Ortiz. La administración trabajó de cerca con las autoridades de la entidad, con cámaras y asociaciones, medios de comunicación y a través de redes sociales, para difundir la necesidad de implementar normas y acciones que permitan garantizar la seguridad de las personas ante un incendio en sus centros de trabajo o vivienda.

Nuevos aires

Alma Nayeli Gómez Casillas, ingeniera industrial de profesión, es presidenta actual del capítulo en el que ha colaborado por más de 10 años. “Es un capítulo muy bien conformado y estructurado. Con los voluntarios con ganas de seguir trabajando y seguir participando”, manifestó en entrevista. Los trabajos de la nueva administración estarán encaminados a la continuidad de lo realizado por su antecesor. En las charlas


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COMUNIDAD

Con los estándares NFPA como base y con una estrategía de acercamiento a la ciudadanía a través de los cuerpos de rescate, el capítulo ha comenzado a permear en la sociedad jalisciense implementando una serie de reuniones técnicas o talleres sobre SCI y seguridad.

técnicas habrá comandantes o segundos a bordo, con representatividad de Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, protección civil y bomberos estatales, “además nos están buscando de Colima y de Nayarit, nuestra presencia como capítulo occidente se va haciendo más real. –apunta Nayeli– El capítulo inició en Jalisco y Guanajuato, pero ahora ya han venido de Querétaro y Zacatecas para sumarse”. Continuaran apoyando lo realizado en municipios como Zapopan, en donde ya existen unas guías técnicas oficiales, que serán las bases de la reglamentación y buenas prácticas de otras comunidades en relación al sector contra incendio. El capítulo seguirá invitando a bomberos, rescatistas y protección civil a sus charlas técnicas, pues a través de ellos las empresas de protección contra incendio obtienen toda la

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información de los pormenores de una conflagración, una fuga de gas, un derramamiento de materiales peligrosos, ellos son los que directamente entran en contacto con la gente y los percances, para poder generar mejores estrategias de protección basadas en sus experiencias y los conocimientos científicos y académicos con los que cuenta el ingeniero. Para la actual titular, “el reto es tocar puertas y seguir haciendo alianzas que permitan la tropicalización de los códigos de NFPA de manera más amplia, conseguir que las autoridades colaboren con las empresas de PCI con información valiosa, ampliar el conocimiento de la sociedad en torno al tema y crear conciencia de la prevención”.


Marzo-Abril 2018

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SABÍAS QUE

Accesos verticales Las escaleras o rampas para la comunicación entre pisos, son parte medular en la tendencia creciente de edificación vertical, dichas estructuras deberán protegerse de los efectos de un incendio para que puedan ser usadas en caso de evacuación. POR: ALEJANDRO FLORES MAYA

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Desde los años ochenta en la Ciudad de México el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal era el referente del diseño para cualquier tipo de edificio. A la fecha, este reglamento sigue influyendo en la actualización de varios reglamentos de construcción en el interior del país. En aquel tiempo había que tomar en cuenta dicho documento para el dimensionamiento de escaleras y sus características constructivas. Se daba un conteo de usuarios referido por la cantidad de asientos, por ejemplo, en un centro de espectáculos. Y cuando llegaba un cuestionamiento acerca de resistencias al fuego, el argumento reiterado era decir que las escaleras resistirían tres horas, sin presentar mayor evidencia al respecto. El programa académico de estructuras se limitaba a enseñar las famosas cargas muertas (peso del edificio en sí), las cargas vivas (usuarios y mobiliario) y

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Acerca del Autor, Arquitecto, certificado CEPI por NFPA, fundador del Capítulo México de NFPA. Director Responsable de Obra en la CDMX y miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México / Sociedad de Arquitectos Mexicanos.



SABÍAS QUE

las cargas accidentales (sismos o viento). Lo demás tendría que aprenderse con la práctica profesional. Así fue como sucedió en mi caso. Tuve que aprender muchos años después que en los reglamentos de otros países, los dimensionamientos para evacuación en emergencias se basan en el supuesto de un incendio, que es el caso más común de emergencia y el que requiere la cadencia más rápida, siendo muchas veces un sismo el precursor de la conf lagración, donde un equilibrio de medidas de protección pasiva (resistencia estructural al fuego y compartimentación), protección activa (sistemas de detección, alarma y supresión de incendios) y una evacuación efectiva, pueden salvar a la gente. Los reglamentos en México, en general, especifican que los edificios de “riesgo alto” deben tener una circulación para evacuación que sea adicional a las circulaciones de uso normal. Cuando el edificio en cuestión es de más de un piso, forzosamente incluirá escaleras o rampas para la comunicación vertical, por lo tanto, dichas estructuras deberán protegerse de los efectos de un incendio (humo y calor) para que puedan ser usadas en caso de evacuación. Ante ello, lo primero que pudiera venir a la mente es lo siguiente: Si tengo circulaciones verticales en un edificio ¿Debo protegerlas todas contra la acumulación de humo y calor? Aquí cabe hacer una serie de consideraciones importantes.

1. Cuando el usuario no conoce el edificio (por ejemplo, en lugares de alta concentración de personas tal como un centro comercial), tenderá a salir por el camino que recorrió para entrar, a menos que un brigadista le indique otra cosa. Entonces, tanto las circulaciones de uso normal como las circulaciones en caso de emergencia podrían ser utilizadas para evacuar en caso de incendio. 2. Las circulaciones verticales son comunicaciones entre pisos, las cuales pueden ser conductoras de humo y calor entre niveles, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo (dependiendo de la

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configuración arquitectónica y de cuestiones como temperatura del aire interior/exterior y sistemas mecánicos de manejo de aire).

En lo general hay varias maneras de proteger esas escaleras o rampas para que el humo no impida la pronta evacuación, más allá de la simple resistencia al fuego de los peldaños o rampas: 1. Encerrando totalmente la circulación vertical 2. Poniendo la circulación completa en el exterior 3. Protegiendo la circulación vertical por medio de faldones y rociadores poco espaciados entre sí 4. Usando sistemas de manejo de humo

1. Encerrando totalmente la circulación vertical

Es la forma más común de proteger una escalera prácticamente en cualquier tipo de ocupación. Debido a que dichas escaleras se consideran zonas de protección dentro del edificio, el Código 101 indica que el cerramiento de dicha escalera (en México llamado “cubo de escalera”) deberá cumplir con una resistencia al fuego de 1 o 2 horas dependiendo del número de niveles a conectar (en la Ciudad de México se piden 3 horas) y que solamente las puertas con protección contra incendios e instalaciones requeridas para la utilización de la escalera en caso de incendio pueden penetrar dicho cubo (partes del sistema de detección, alarma y supresión de incendios del edificio o la iluminación de emergencia de la escalera). En México existe la costumbre de traspasar horizontalmente o llevar verticalmente instalaciones no vitales por los cerramientos, que vulneran la protección de dicha escalera por lo que se ha justificado el requisito de la ventilación natural o mecánica en cada nivel, aunque con un riesgo mayor. Existe un grado de protección superior de escaleras llamado “Cerramiento a prueba de humo” (smokeproof enclosure) que consiste en aumentar el cubo de la escalera para entrar algo parecido a una esclusa ventilada natural o mecánicamente, o un sistema de presurización.

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El cerramiento a prueba de humo es obligado por NFPA a las siguientes ocupaciones: Guarderías existentes sin rociadores, ubicadas a partir del 6º piso.

Ocupaciones para cuidado de la salud. Ocupaciones para cuidado de la salud de pacientes ambulatorios en edificios existentes.

Edificios de apartamentos existentes con 23m de altura, sin coberturas completas de rociadores.

Edificios nuevos de cualquier ocupación a partir de 23m de altura (sistemas de presurización)

2. Poniendo la circulación completa en el exterior

Cuando el Reglamento de Construcciones en la Ciudad de México dice que las edificaciones de más de 25 metros de altura con riesgo alto requieren escaleras de emergencia, lo primero que se viene a la cabeza es una escalera exterior, adosada a la fachada del edificio, hecha de estructura metálica. Poco pensamos en las escaleras interiores referidas líneas arriba, ya que quitan espacio útil. También una escalera metálica adosada es relativamente fácil de construir cuando se tiene un edificio existente al cual es extremadamente difícil ponerle una escalera interior. Cuando se instalan, hasta colocamos puertas resistentes al fuego con su barra antipánico, pero no nos detenemos a pensar que al lado de cada puerta (en cada piso) hay ventanas de cristal que pueden romperse con relativa facilidad en un incendio. Entonces el humo caliente llega a la estructura de la escalera haciéndola inutilizable. NFPA 101 requiere que las escaleras exteriores estén protegidas mediante lo siguiente:

Toda estrategia de protección contra incendio debe reflejar un equilibrio de medidas de protección pasiva, protección activa y evacuación efectiva.

Protección de aberturas por distancias de separación entre las mismas a la escalera Protección de las aberturas por conjuntos de puertas y ventanas con clasificación de protección contra incendios, salvo algunas exenciones en casos específicos

Otro tema importante en una escalera exterior es que tenga protección visual para evitar temor de uso, sobre todo para gente con vértigo. 3. Protegiendo la circulación vertical por medio de faldones y rociadores poco espaciados entre sí.

Esta solución se utiliza generalmente en escaleras abiertas o escaleras mecánicas de tiendas grandes, con aberturas hasta de 4 pisos, para huecos en cada nivel de una dimensión horizontal de no más del doble del área de la escalera.



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Es importante mencionar que este tipo de protección no hace que la escalera en cuestión cuente para el cálculo de desalojo de usuarios, menos si es una escalera mecánica, por lo que el resto de las circulaciones verticales protegidas deben cubrir la capacidad requerida de evacuación. Además, para su aceptación, el edificio debe tener una cobertura completa de rociadores. El método consiste en rodear la abertura de la escalera con una cortina de 45 cm de profundidad, ubicada en la parte inferior del piso al que asciende la escalera. Esta cortina sirve para retrasar el humo caliente para que no entre al hueco de la escalera. Adicionalmente una hilera de rociadores automáticos cercanamente espaciados, ubicados fuera de la cortina, también rodea el hueco de la escalera. A medida que los rociadores a lo largo de esta hilera circundante se activan individualmente por calor, sus patrones de descarga se combinan para crear una cortina de agua. 4. Usando sistemas de manejo de humo

Los centros comerciales comúnmente conocidos con el anglicismo “mall” son según la definición de NFPA 101, edificios que contienen una cantidad de arrendatarios y ocupaciones en donde dos o más arrendatarios tienen una entrada principal hacia uno o más corredores peatonales. En este tipo de inmuebles, el lugar más proclive para un incendio es la zona de arrendatarios debido a la cantidad de combustibles almacenados. Por ello se presentan desarrollos de humo menores en los grandes espacios verticales con escaleras comunes abiertas y escaleras

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mecánicas, a diferencia de las áreas de tiendas, sus almacenajes y sus accesos, donde generalmente se deben colocar rociadores automáticos. Por lo anterior, bajo la parte prescriptiva del código NFPA 101 se requiere que dichos espacios verticales de dos o más niveles sean protegidos mediante sistemas de control de humo, diseñados bajo NFPA 92, Norma para Sistemas de Control de Humo. Estos mantienen razonablemente libre de humo el espacio para que sea utilizado como parte de los medios de egreso o rutas de evacuación. Como lo expresamos en una edición anterior de esta revista y al principio de este artículo: Esto solo es una parte de la estrategia general de protección contra incendios y seguridad humana que todo proyecto debe tener para casos de incendio, la cual debe reflejar un equilibrio de medidas de protección pasiva (resistencia estructural al fuego y compartimentación), protección activa (sistemas de detección, alarma y supresión de incendios) y una evacuación efectiva.



INNOVACIÓN

Fácil instalación y desempeño

en protección pasiva La línea de productos cortafuego de Hilti ha sido utilizada con éxito para protección pasiva de centros de datos, así como para pasos de tubería entrepisos. POR: PALOMA PÉREZ. Especialista Cortafuego

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e acuerdo con datos estadísticos de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB) y de Instituciones de Seguros en México, actualmente se presentan más de 30 mil incendios cada año, estos eventos provocan aproximadamente 3 mil muertes, es decir, 6 de cada 10 muertes civiles son a causa de incendios y el 62 por ciento de estas, están asociadas a asfixia por inhalación de humo o gases tóxicos. Además, se tienen pérdidas económicas que ascienden a los 4.8 billones de pesos. Es por esta razón que es necesario contar con normatividad que contribuya a crear la cultura de prevención en el tema de incendios. Actualmente en México se están desarrollando normas como la NMXC-307-1-ONNCCE-2016 que nos habla sobre la resistencia al fuego en elementos estructurales, la NMX-C-307-2-ONNCCE que nos habla sobre sellos de penetración y la NMX-C-307-3 -ONNCCE que destaca la resistencia al fuego en túneles; adicional a esto, las normas NMX J-C-I - 489 ANCE-ONNCCE -NYCE relevante para centros de datos y la NOM-STPS-002-2010, consideran integrar dentro de sus actualizaciones a emitir en este 2019, los requerimientos necesarios en edificaciones de protección pasiva, estos requerimientos serán de carácter obligatorio para todo tipo de proyecto que haga referencia a dicha NOM. De ahí la necesidad de tener productos que no sólo cumplan con la ley local, sino con los estándares internacionales que dichas leyes toman como base y referencia para su aplicación, tales como: estándares de ensayo ASTM, UL y certificaciones FM. La línea de productos cortafuego de Hilti tienen todas esas certificaciones, al mismo tiempo aportan innovación en temas de instalación y desempeño. Ejemplo de esto son los dispositivos preformados CP 653 CP653 CP680P

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o conducto intumescente y el dispositivo pre instalado en concreto CP 680-P. Por un lado, tenemos el dispositivo preformado CP 653, este producto Hilti ha sido utilizado con éxito principalmente para protección pasiva de centros de datos, ya que tiene la ventaja de que se pueden tener repenetraciones de cables, por su diseño giratorio que abre el compartimento para poder pasar o quitar los elementos que se deseen, es de muy fácil instalación y tiene la particularidad de ayudar a mantener la temperatura al interior de un cuarto con requerimientos de enfriamiento. Además, cuenta con 3 horas de resistencia al fuego si se instala en concreto y de hasta 4 horas si se instala en paredes de yeso, esta protección se da a través del principio de intumescencia, sellando el paso de humo y flamas a otros compartimentos del edificio. El dispositivo preinstalado en concreto CP 680-P, es un elemento de fácil instalación que va embebido en el concreto de losas para permitir el paso de tuberías o tuberías de PVC a través de entrepisos, permitiendo que no se hagan aberturas posteriores al vaciado de concreto en las estructuras en la losa, lo que implica costos económicos adicionales, puede ser instalado al interior o exterior de un edificio y tiene un resistencia al fuego de 4 horas, sellando través del principio de intumescencia cuando se presenta un incendio. Le invitamos a que pregunte por nuestra línea de productos cortafuego Hilti.




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