Año 4 No 27 NOvIEMBRE - DICIEMBRE 2019
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EDITORIAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS POR LA CALIDAD www.revistacontraincendio.com
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019
a historia de la ingeniería se remonta hasta tiempos antiguos cuando los seres humanos comenzamos a adaptar nuestro entorno. Esta se debió especialmente a la necesidad de aprender a utilizar la incertidumbre ya que dio paso a la creación. En 1820 había mil millones de seres humanos aproximadamente, en aquella era comenzó a usarse la tecnología, la cual ha servido para resolver y para simplificar el trabajo. Y hace más de 100 años comenzó el desarrolló del ramo contra incendio. Hoy está impregnado de nuevas tecnologías comercializables que sean fáciles de utilizar y amigables con el usuario final, con una sola finalidad: proteger bienes, salvar vidas y mantener la continuidad de operaciones de un empresa u organización. Es por eso que en esta entrega número veintisiete, hablamos de soluciones que están marcando una tendencia en protección pasiva cortafuego y protección activa, específicamente, alarma, video detección, nitrógeno y neblina de agua, tubería y accesorios con CPVC que evitan la corrosión activada microbiológicamente, así como tuberías de polipropileno también para redes contra incendios, libre de halógenos. Donde la dinámica del mercado continué representando retos y oportunidades para toda la cadena de suministros la cual se diferencia y robustece, como Grupo MIM y las marcas mencionadas, al agregar un servicio de valor. Además celebramos con bombo y platillo los 70 años de Picsa Bombas, empresa mexicana pionera en la fabricación, ensamble y distribución de sistemas de bombeo que hoy busca convertirse en el primer laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) para ofertar productos competitivos y, sobre todo, de amplia calidad. Al mismo tiempo el Foro y Congreso de Protección Contra Incendio cumple cuatro años pisando fuerte como un escenario que pone a disposición de los usuarios finales del comercio y de la industria estas tendencias tecnológicas para tener sitios más seguros porque están relacionados con la salud, el bienestar público y social de la humanidad.
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Revista Contraincendio
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@rcontraincendio
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picsrevistacontraincendio
Contraincendio Revista
CONTENIDO
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RESULTADOS DEL EFPI
Ecos del foro que está tranformando la industria Durante el día 1 y 2 de octubre de 2019 en el WTC de la Ciudad de México asisitieron 4 mil personas para conocer las últimas soluciones tecnológicas para la industria o comercio dedicadas a salvaguardar vidas, bienes y mantener la continuidad de sus operaciones en sus unidades de negocio.
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Gamewell FCI: La marca que ha llegado a México para quedarse
Ciencia aplicada
La fórmula para evitar incendios y explosiones en transformadores
DIGITAL FIRE
VICTAULIC
HIDROSISTEMAS BAJA
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GRUPO MIM
Calidad en cada proceso
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HILTI
Protección pasiva cortafuego
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DIRECTORA GENERAL Y EDITOR RESPONSABLE
Ronit M. González Pérez direccion@revistacontraincendio.com EDITORES DE CONTENIDO
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Miguel Sánchez Coronado ShowBrand Diseño
Pamela Massieu Barajas FOTOGRAFÍA
Rosalia Morales Antonio Torres CONSEJO EDITORIAL
David Morales Reinosa Presidente del CONAPCI Juan José Camacho Gómez Presidente de AMRACI
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Calidad, valor en la confianza
Tendencia: videodetección
LUBRIZOL
FIKE
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Cristóbal Ojeda Zamudio Euridice Ibarlucea Paloma Pérez Alejandro Gabino Díaz Mendoza Gerardo Zaragoza Esparza Gerzayn Fuentes Campos Rodrigo Prieto Víctor Palencia VENTAS Y PUBLICIDAD
Gerardo G. Pérez Tel. 55 78.27.37.37 / 55 55.75.47.94
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PICSA:
70 años haciendo historia
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Para riesgos ligeros y ordinarios
Fuego después de sismos
GRUPO INCO
AXA
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DIGITAL FIRE (ALARMA Y DETECCIÓN)
Gamewell FCI: La marca que ha llegado a México para quedarse Compañías dedicadas al diseño e instalación de sistema de alarmas contra incendio en México han optado por esta tecnología debido a sus beneficios.
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POR: ALEJANDRO GABINO DÍAZ MENDOZA
Acerca del Autor, Gerente de ingeniería de Digital Fire, alarms & extinguishing systems
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Durante años, en el país han prevalecido varias marcas en cuanto a sistema de alarmas contra incendio se refiere y actualmente las más cotizadas pertenecen a la familia Honeywell Security and Fire. Es indispensable que una nave industrial, una plaza comercial, un hotel, una institución educativa, entre otros, cuenten con un sistema de alarmas contra incendio capaz de cumplir con su principal propósito, el cual es el de resguardar la vida humana por medio de la detección temprana de un incendio y ser capaz de notificárselo a los ocupantes de la instalación. A su vez tienen que satisfacer las necesidades que el cliente requiera y los dispositivos del sistema deben estar listados conforme a las diferentes normas internacionales (NFPA) y nacionales (NOMs y NMX) correspondientes. Marcas tales como Notifier, Fire-Lite y Silent Knight han logrado estar a la altura sacando al mercado equipos de dispositivos adecuados para la detección de incendios y por sus características tienen la confianza por parte de quienes se dedican a este ámbito.
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A sabiendas de que un diseño de ingeniería debe de contar con los dispositivos más confiables y eficaces, una marca de la familia Honeywell ha sido tomada en cuenta por los ingenieros encargados del diseño de sistema de alarmas. Esta es Gamewell FCI.
¿Por qué Gamewell?
Cuando se piensa en un sistema de alarmas contra incendio, es inevitable imaginarse detectores de humo, detectores de temperatura, estaciones manuales, estrobos y sirenas. Gamewell ha logrado manufacturar cada uno de estos dispositivos acorde a lo que indican la NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code (crítico para los ingenieros de diseño)
y están certificados bajo UL y FM, proporcionando así la calidad que la instalación necesita y lo que cualquier cliente pudiera llegar a solicitar. En virtud de que estos equipos pueden ser monitoreados gracias a los diferentes modelos de paneles inteligentes y direccionables hacen que Gamewell sea una de las mejores opciones en el mercado. Gamewell cuenta con dos series de paneles diferentes, S3 y E3. La serie S3 es ideal para instalaciones pequeñas y medianas debido a su capacidad de hasta 2 lazos por panel. Cada lazo soporta 159 detectores y 159 módulos, y estos últimos pueden variar entre estaciones manuales, módulos relevadores para accionar equipos ajenos al sistema de alarmas, módulos de control para activar la notificación del sistema y módulos de supervisión para monitorear equipos que no estén integrados directamente al sistema de alarmas, por ejemplo, un cuarto de bombas, entre otros.
estos equipos pueden ser monitoreados gracias a los diferentes modelos de paneles inteligentes y direccionables, hacen que Gamewell sea una de las mejores opciones en el mercado.
La serie E3 es comúnmente utilizada para instalaciones de gran escala o que están en constante expansión. La capacidad de este panel puede llegar a soportar hasta 14 lazos, lo cual significa que por cada panel E3, se puede proteger una instalación con hasta 4452 dispositivos. Además, soporta la integración de un sistema de voceo capaz de operar en toda la instalación, mejorando la notificación del lugar con mensajes predeterminados o utilizando el micrófono de evacuación. Cabe mencionar que existe la característica de unir dos o más paneles en red (combinación entre S3 y E3), si es que el proyecto así lo requiere.
¿Qué ventaja tiene Gamewell sobre otras marcas? En estos tiempos donde la tecnología ha estado evolucionando de manera exponencial, se vuelve importante que
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las nuevas herramientas que se comercializan sean fáciles de utilizar. Es fundamental que la interfaz de cualquier dispositivo electrónico sea amigable con el usuario final, y Gamewell, al tanto de esta noción, es pionera en integrar en sus paneles de alarmas inteligentes una pantalla táctil la cual, con gráficos fáciles de interpretar y un variado menú de opciones, se vuelve factible realizar tareas comunes que un panel de sistema de alarmas requiere, como lo son el monitoreo de dispositivos (detectores, estaciones manuales, módulos, etc.), por medio de una etiqueta de identificación y su respectiva dirección, el poder habilitarlos o deshabilitarlos por cuestiones de mantenimiento, el reconocimiento de cualquier señal (alarma, supervisión y problema). En cuestión de la puesta en marcha, el software (CamWorks) para dar de alta los dispositivos es fácil de utilizar y gracias a que opera en base a álgebra booleana, se vuelve versátil al momento de cumplir con las necesidades requeridas. Proporciona desde el inicio la creación de una “contraseña de programación” y esta asegura al sistema de alarmas ante cualquier persona que quiera modificar algún parámetro importante. En otras palabras, la configuración (de programación) está resguardada y sólo se podrá modificar por quien programó el sistema de alarmas.
Gamewell en el campo
Debido al prestigio con el que ya cuenta en Estados Unidos (se fundó a mediados de 1850), Gamewell ha sido elegida para proyectos de gran magnitud en dicho país como lo son: Fenway Park, la casa de los Boston Red Sox, y la Universidad de Cornell en Nueva York. Como lo explican en los casos de estudio de la página oficial, los dos inmuebles se sometieron a un proceso de expansión y el equipo de
ingenieros encargados del diseño del sistema de alarmas concluyeron que la mejor opción era integrar el sistema existente con un panel de la serie E3 (para cada caso), esto por la versatilidad del sistema y por la cantidad de dispositivos que soporta el panel, trayendo consigo los resultados esperados como lo son la cobertura total de las áreas a proteger y tener la capacidad de introducir más dispositivos en caso de otra expansión. Después de ser adquirida por Honeywell, la distribución y alcance de la marca ha logrado que en México varias firmas de ingeniería consideren estos sistemas para la realización de sus proyectos de diseño. En el país, algunas de las instalaciones que actualmente están siendo protegidas por equipos de la familia Gamewell son: Compas Manufacturing Plant (Nissan) en Aguacalientes, Aguascalientes Hyatt Place en Tijuana, Baja California; en Los Cabos, Baja California Sur y en Celaya, Guanajuato Medline y edificio corporativo Punta Este en Mexicali, Baja California Hotel Dalí Plaza en Guadalajara, Jalisco
Por su costo y la capacidad de expandirse, aunado a las características previamente mencionadas, Gamewell está proyectado a llegar a más instalaciones en territorio mexicano. Es por ello que en caso de querer una alternativa viable que cumpla con lo mínimo requerido para un sistema de alarmas contra incendio, Gamewell no pasará desapercibido para las diferentes firmas de ingeniería que existen en el país.
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VICTAULIC (PROTECCIÓN ACTIVA)
CIENCIA
APLICADA El desarrollo e investigación, son aspectos fundamentales para generar tecnología que resuelva las necesidades de cada ocupación. POR: EURIDICE IBARLUCEA
Acerca del Autor, Maestra en Ingeniería por la Universidad Panamericana. Especialista en soluciones de protección contra incendio para Victaulic
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Los sistemas de protección contra incendio disponibles en el mercado responden a necesidades específicas, en función del carácter de riesgo clasificado por la cantidad y tipo de combustible que cada área a proteger resguarde, y de la proximidad de la salida de emergencia. Es decir, se requieren sistemas autónomos e integrales que tengan el menor impacto en daños colaterales derivados de su principal función que es controlar y extinguir el fuego. Con respecto a la normatividad internacional existente y a la que normas nacionales sugieren hacer referencia, los sistemas convencionales de agua a base de rociadores automáticos conforman una eficaz protección en los inmuebles salvaguardando vidas.
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Sin embargo, existen riesgos críticos y vitales para el inmueble, que paradójicamente crecen con la descarga de agua en cantidades importantes como lo hacen los sistemas de rociadores automáticos, teniéndo una solución igual de catastrófica que el incendio mismo. Es en este punto de la ecuación, donde los daños colaterales de la protección deben ser considerados con seriedad, ahí, los profesionales de la industria, debemos estar capacitados en el conocimiento de
las implicaciones de la implementación de los diferentes tipos de configuraciones y soluciones de protección existentes en el mercado de la seguridad. Desde los tradicionales sistemas húmedos de extinción a base de rociadores automáticos, sistemas de agua pulverizada a través de la alta presión por bombeo o con la asistencia de gases inertes, hasta agentes limpios a base de halocarbonos, fluoro cetonas y gases inertes de alta presión. Todas las opciones son eficaces en la supresión del fuego y cada sistema tiene ventajas y desventajas únicas, el secreto está en conocerlos a detalle para poder implementar la opción más conveniente y con menos impacto con respecto al uso y naturaleza del área a proteger. Actualmente es muy común que dentro de las ocupaciones nos enfrentamos a un riesgo donde preservar el activo es una de las principales preocupaciones, y los sistemas húmedos no son la solución más idónea, hay varias características que se buscan en el sistema a proponer, como son:
Eficaz en la supresión del fuego. Reducir al mínimo el riesgo de conductividad eléctrica por humedad Reducir al mínimo los trabajos de limpieza y reactivación de equipos a la brevedad después de activarse un sistema. Nulo impacto ambiental Seguridad en la integridad y salud de las personas ocupantes en caso de exponerse a la descarga del sistema. Y que esto nos permita una evacuación segura. Ingeniería aplicada a su máxima expresión donde el sistema se adapte al recinto a proteger y no el recinto o construcción se deba adaptar al sistema. Y una vez seleccionado el sistema idóneo, el costo de mantenimiento y recarga sea factible y tampoco se convierta en una preocupación para la empresa.
tanto desplazamiento de oxígeno a niveles seguros para las personas, como la absorción de energía a través de agua en su estado gaseoso, pulverizando las gotas. Permitiendo una extinción rápida, limpia y eficaz en áreas críticas, sin riesgos colaterales a través de una inundación total dentro del área a proteger y sin necesidad de hermeticidad. Victaulic Vortex, es una solución híbrida que combina nitrógeno y neblina de agua. Considerado el sistema pionero de supresión contra incendios y que en su trayectoria ha demostrado su eficacia para extinguir todas las condiciones de incendios descritas en las normas NFPA 2001, NFPA 750 y NFPA 770 capítulo sobre sistemas híbridos de supresión de incendios.
Química e ingeniería aplicadas
La innovación es imprescindible para garantizar las mejores soluciones
Respondiendo a tales necesidades la ingeniería nos permite hablar hoy en día de sistemas híbridos para la protección contra fuego, que combinan los beneficios de los sistemas de gas inerte y de agua nebulizada para extinguir los incendios en áreas críticas. Estos sistemas proporcionan
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de protección contra incendios, sin embargo, a diferencia de otras soluciones, Vortex no es química, es ingeniería aplicada. Cuenta con un emisor que descarga simultáneamente nitrógeno a velocidad supersónica y al llegar al def lector pulveriza las gotas de agua en partículas micrónicas que se combinan con el nitrógeno y se descargan. Al particularizar las gotas de agua a su estado gaseoso, estas se separan y desechan sales y minerales, por lo cual, no hay conductibilidad eléctrica. La descarga se hace con un f lujo rotatorio o vórtice, permitiendo la distribución eficiente de la neblina, sin riego a disiparse, aunque el área no tenga hermeticidad. De esa manera es posible extinguir el incendio controlando la temperatura y el nivel de oxígeno en el ambiente, lo que hace imposible mantener un fuego. Asimismo, el emisor está basado en las alas de aeronaves supersónicas, lo cual hace que el flujo supersónico
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Se requieren sistemas autónomos e integrales que tengan el menor impacto en daños colaterales derivados de su principal función que es controlar y extinguir el fuego.
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de nitrógeno disminuya rápidamente a una velocidad subsónica, produciendo ondas de choque que atomizan el agua inyectada a través del emisor. El tamaño de las gotas de agua, aproximadamente de 10 micras y menores (una micra es el equivalente a una milésima parte de un milímetro), tienen una capacidad 90 veces mayor para absorber el calor en comparación con las gotas generadas por rociadores estándar, lo que permite disminuir la cantidad de agua y maximizar la eficiencia en la absorción de calor.
¿En dónde puede ser instalado?
Las gotas de agua, al introducirse en una corriente de nitrógeno a velocidad supersónica, resultan en una humectación casi nula en las superficies protegidas y una absorción de calor 50 por ciento mejor que un sistema tradicional. Por lo anterior, Victaulic Vortex se presenta como una solución integral y conveniente para proteger todo tipo de infraestructuras y espacios críticos en operación por equipos eléctricos o que cuenten con activos valiosos, como son bibliotecas, museos, acervos culturales, cuartos de máquinas, turbinas eléctricas, salas de control, centros de datos, cuartos eléctricos, transformadores de alta y media tensión, laboratorios, entre otros. Las características combinadas del nitrógeno y un volumen mínimo de agua en este sistema, ofrecen beneficios superiores, como la eliminación del daño a bienes
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por agua, no requiere pruebas de hermeticidad para el espacio protegido, un diseño sustentable, salvaguarda la vida de las personas, hay un restablecimiento rápido del
Victaulic Vortex Victaulic Vortex aportalos lossiguientes siguientes beneficios: aporta beneficios: El espacio no requiere ser sellado herméticamente: la descarga es de baja presión y no necesita que el espacio sea sellado herméticamente; su forma de espiral permite que la niebla se mantenga suspendida y no se disperse inmediatamente. Sin costosas tareas de limpieza o reemplazo de equipos: el sistema se recarga rápidamente, con nitrógeno y agua, lo que permite volver a las condiciones de trabajo casi inmediatamente después de una prueba o un incendio. Presencia de agua mínima: la cantidad de agua liberada por la espiral de Vortex es apenas 3.7 litros por minuto. Esto representa un 97% menos de agua que los sistemas de nebulización de agua a alta presión. Humedad residual casi nula: Los elementos utilizados para la extinción del fuego, generan una mínima humedad que no generan puentes eléctricos que puedan causar daños a los equipos, por ejemplo, en un centro de datos. Activación inmediata: facilita la integración con los sistemas de alarma y detección de incendios, así como los sistemas de seguridad de cualquier inmueble y, a diferencia de otras tecnologías que usan agentes limpios, permite su activación en el momento en el que se detecta el incendio, sin tener que esperar a evacuar las instalaciones. Diseño ecológico y seguro para el medio ambiente y personal: hecho completamente de agentes no tóxicos, el personal está a salvo incluso durante la activación; la reducción de oxígeno en el espacio está en niveles dentro de las tolerancias de respiración segura; no deja rastros de productos químicos en el aire. Autonomía: el suministro de agua es pequeño y autónomo, no está conectado a una fuente de agua en el exterior, y no requiere tubería adicional.
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La ingeniería nos permite hablar hoy en día de sistemas híbridos para la protección contra fuego, que combinan los beneficios de los sistemas de gas inerte y de agua nebulizada para extinguir los incendios en áreas críticas. sistema después de su activación y facilidad de instalación en una variedad de espacio. La tecnología y soluciones de la firma permiten trabajar más rápido y con mayor seguridad, garantizando fiabilidad y máxima eficacia. Victaulic Vortex es un ejemplo de la innovación que caracteriza a la compañía. Con más de 900 patentes globales activas, Victaulic invierte constantemente en desarrollo e investigación para encontrar soluciones innovadoras que se integren a proyectos adelantados en el tiempo.
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HIDROSISTEMAS BAJA (PROTECCIÓN ACTIVA)
La fórmula efectiva
para evitar explosiones e incendios en transformadores
Acerca del Autor, Director de desarrollo de negocios en Hidrosistemas Baja
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Los cortos circuitos en un transformador provocan arcos eléctricos que, al alcanzar los dos mil grados centígrados de vapor de aceite puede contaminar el ambiente, de allí la necesidad de saber cómo controlar el siniestro. POR: CRISTÓBAL OJEDA ZAMUDIO
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La función del transformador es regular la tensión de los sistemas de corriente y ofrecer estabilidad a la potencia y frecuencia de la energía que es transportada a través de las líneas de alta, media y baja tensión, además de aumentar o disminuir el voltaje que recibe dependiendo de las fases de distribución de energía eléctrica. Existe una gran cantidad de modelos y tamaños dependiento de los requerimientos, sin embargo, en este artículo nos concentraremos en los transformadores con baño de aceite. La característica principal de estos es que su núcleo ferromagnético se encuentra totalmente sumergido en un depósito de aceite que les permite operar con altos niveles de tensión, pueden trabajar en atmósferas contaminadas y tienene una gran resistencia cuando se presenta una sobrecarga de manera prolongada, lo que los hace ideales para ciertas aplicaciones. Asimismo, sólo pueden soportar pequeñas sobrepresiones y no están diseñados para absorber importantes fluctuaciones de presión siendo esta una de las razones por las cuáles cuando están sumergidos manifiestan predisposición a explosiones e incendios, a diferencia de los transformadores secos, sin dejar a un lado las propiedades inflamables de algunos aceites minerales derivados del petróleo que suelen usar como material aislante. Cuando un transformador explota, los daños que puede provocar al entorno inmediato son irreversibles, aun cuando se disponga de protecciones activas como sistemas de diluvio o CO2, así como pasivas como muros cortafuego. Por otro lado, las medidas preventivas que normalmente se emplean para controlar o extinguir incendios como lo son relé Buchholz, válvula de sobrepresión, interruptores de circuito, relé de presión brusca y monitoreo de gases, no han demostrado ser lo sufientemente eficaz para asegurar la protección de dichos transformadores y de su entorno. Es por ello que surge la necesidad de contar con adecuadas medidas de seguridad y la asesoría de los especialistas en prevención de incendios.
¿Por qué explotan los transformadores?
Cuando ocurre un corto circuito en el transformador, se genera un arco eléctrico provocando temperaturas que alcanzan hasta los dos mil grados centígrados, vaporizando, como mencione anteriormente, el aceite de manera instantánea generando burbujas de gases explosivos dentro del tanque, algunos de estos compuestos son: acetileno (C2H2), etileno (C2H4), metano (CH4) e hidrógeno; por lo tanto, se crea un pico de presión dinámica que viaja a una velocidad aproximada de 1200 m/s.
El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) reveló ante el Comité Nacional de CIGRE-México que el 49% de fallas ocurridas en transformadores se debe a problemas de aislamiento en sus devanados debido a concentraciones de esfuerzos eléctricos en puntos donde se ha degradado el material dieléctrico, provocando, a su vez, el cortocircuito. Este proceso se desarrolla en una fracción de segundo. Una vez que ocurre la explosión y se produce la ruptura del tanque, los gases se liberan al ambiente, los cuales pueden afectar la capa de ozono por el efecto invernadero alterando el ecosistema en donde se esparcen, a los seres vivos también les irritan la piel, los ojos y puden producir asfixia. La presión dinámica se refleja a lo largo de todas las paredes internas del tanque enerando ondas de presión que se van integrando hasta convertirse en presión estática. Transcurridos unos milisegundos después de haberse generado el arco eléctrico, la presión llega a ser uniforme a lo largo de todo el tanque del transformador causando su ruptura. Cabe mencionar que la estructura metálica de los transformadores sólo pueden soportar entre 0.7 - 1.2 Bars de presión estática antes de explotar. El índice de explosiones e incendios en transformadores es alto. Tan sólo en los Estados Unidos se registraron 730 explosiones de transformadores de acuerdo con un proyecto de investigación realizado por el US Department of the Interior, by H.P. Berg, N. Fritze, “Reliability of Main Transformers” (Vol.2), March 2011. Muchos expertos pronostican que el número de fallas alcanzará el 2 por ciento en un futuro cercano. Otro estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y presentado ante el Comité Nacional de CIGRE-México para el Segundo Congreso Bienal en Irapuato-Guanajuato 2001, revela que el mayor porcentaje (49 por ciento) de fallas ocurridas en transformadores se debe a problemas de aislamiento en sus devanados debido a concentraciones de esfuerzos eléctricos en puntos donde se ha degradado el material dieléctrico, provocando a su vez el cortocircuito. La explosión de un transformador coloca en riesgo a otros equipos aledaños debido a la propagación del fuego, lo cual puede significar un daño catastrófico para toda la subestación o planta de generación, sin mencionar el
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deterioro ambiental, el impacto económico, pero sobre todo, el daño a las personas.
Revisión de criterios
Los riesgos asociados a daños y pérdidas de vida en posibles eventos de incendio deben ser controlados. Especialmente cuando los tiempos de respuesta a situaciones de emergencia no permiten asegurar las instalaciones o evacuar eficazmente al personal de planta. Por esta razón, nace la necesidad de establecer criterios específicos que cumplan con el objetivo de mitigar riesgos de explosión e incendio. Aunque la NFPA 850, 2015 “Práctica Recomendada para la Protección Contra Incendios en Plantas de Generación de Energía Eléctrica y Estaciones de Conversión de Corriente Directa de Alto Voltaje” define varios criterios para los Sistemas de Despresurización Rápida (SDR) instalados en transformadores, por lo general, estos no son ampliamente conocidos y pueden ser confundidos por otras tecnologías con distintos propósitos. Adicionalmente, estos criterios se basan en procesos físicos que se desarrollan en lapsos de tiempo extremadamente cortos: generación de arcos eléctricos, vaporización del aceite aislante y acumulación de altos esfuerzos mecánicos en el tanque. Por consiguiente, resulta necesario explicar con claridad las definiciones de esta la NFPA 850, 2015 a los profesionales encargados de la protección de plantas de generación eléctrica. De la definición 3.3.6 y el Apéndice A.5.1.4.2 (9) de esta NFPA se destacan los siguientes criterios recomendados para la protección de transformadores eléctricos:
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Un sistema mecánico pasivo Despresurización rápida a través de disco de ruptura Desencadenada por el pico de presión dinámica que se genera por un corto circuito Se activa milisegundos antes de que la presión estática aumente
¿Cómo romper esta secuencia?
La manera de interrumpir el proceso de incremento de presión estática en el tanque es a través la activación rápida de un sistema de evacuación de aceite tal como se muestra en el siguiente esquema: 1. Ruptura de aislamiento dieléctrico 2. Arco eléctrico 3. Vaporización de aceite 4. Incremento de presión dinámica local 5. Primer pico de presión dinámica 6. La presión dinámica se refleja en las paredes 7. Evacuación rápida de aceite 8. Despresurización del tanque y prevención de la explosión
Activación en milisegundos por el primer pico de presión Fuente: Esquema extraído de la presentación del transformador, 6 de junio 2010. NFPA, Boston, Estados Unidos.
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Una vez que ocurre la explosión y se produce la ruptura del tanque, los gases se liberan al ambiente, afectan la capa de ozono por el efecto invernadero alterando el ecosistema en donde se esparcen. a los seres vivos les irritan la piel, los ojos y puden producir asfixia.
82 personas murieron en la explosión de la Planta 82 Hidroeléctrica Sayano-Shushénskaya HPP (Rusia), el 17 de agosto de 2009. El Presidente de RUSHYDRO estimó daños en el orden de los 47 millones de dólares. La firma Transformer Protector Corp (TPC) ilustra paso a paso su procedimiento para evacuar de forma rápida el aceite del tanque:
Paso 3. Los gases explosivos aún permanecen.
Conclusiones
Paso 1. Se genera el arco eléctrico y se propaga el primer pico de presión dinámica. Paso 4. Inyección de gas inerte (Nitrógeno)
Paso 2. Se activa en milisegundos el conjunto despresurizador para evacuar el aceite mediante disco de ruptura.
Cuando ocurre un corto circuito en el transformador se genera un arco eléctrico provocando temperaturas que alcanzan hasta los 2000 grados centígrados, vaporizando el aceite de manera instantánea generando burbujas de gases explosivos dentro del tanque.
Transformador a salvo y listo
Si bien los sistemas convencionales de protección de transformadores como son relé Buchholz, válvula de sobrepresión, interruptores de circuito, relé de presión brusca y monitoreo de gases, juegan un papel determinante para el cuidado y la operación de los mismos, no previenen explosiones por el fenómeno de cortocircuito antes explicado. La NFPA 850, 2015 y la Especificación CFE XXA00-40 “Sistema para Prevención de Explosión e Incendio a Base de un Sistema Mecánico Pasivo de Descompresión por Apertura de Disco de Ruptura e Inyección de Gas Inerte para Transformadores y Reactores de Potencia” establecen los criterios de SDR; sin embargo es responsabilidad de las partes involucradas comprenderlos a detalle y elegir el producto adecuado en el mercado, ya que el factor: tiempo de respuesta (y al mencionar tiempo estamos hablando de milisegundos) es la variable a considerar para prevenir una catástrofe. Importante mencionar que las protecciones activas y pasivas como son sistemas de diluvio o CO2 y muros cortafuego, los cuales se complementan para proteger al transformador de incendios externos. Este conjunto de sistemas garantiza la prevención de explosiones e incendios en este tipo de transformadores.
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HILTI (PROTECCIÓN PASIVA)
Protección pasiva
CORTAFUEGO Es una de las estrategias poco exploradas pero vitales para reducir los impactos negativos de un fuego fuera de control. POR: PALOMA PÉREZ
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or todo el mundo existen casos de incendios que resultaron en pérdidas de vidas humanas y materiales, por mencionar algunos ejemplos, en 2017 el incendio del edificio Grenfell Tower en Londres cobró la vida de 71 personas. El incendio inició en el piso cuatro y rápidamente se propagó a todo el edificio. Una de las causas de la rápida propagación del fuego fue que los sellos de pasos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y los recubrimientos de puertas o ventanas estaban rellenos con espuma de poliuretano, la cual es inflamable.1 Por otro lado, en 2013 en el club nocturno Kiss en Rio Grande do Sul en Brasil, un incendio cobró la vida de 233 personas, donde la mayoría murio por asfixia. La conflagración comenzó cuando fue encendido en el escenario un equipo de fuegos pirotécnicos, cuyas chispas alcanzaron la espuma de poliuretano utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento. 2 Asimismo, en México tenemos el caso de la guardería ABC que tuvo lugar en 2009 en Hermosillo, Sonora. El centro infantil tenía una ocupación de 176 niños de 0 a 5 años. El incendio se originó en una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda; la cual compartía la pared colindante con la guardería; el aislante utilizado entre los recintos era espuma de poliuretano, por lo que el fuego y el humo tóxico se propagaron hacia las distintas áreas de la guardería, provocando la muerte de 29 niños y al menos 104 resultaron heridos. 3 Este año, el edificio de CONAGUA de 13 pisos ubicado en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México tuvo un incendio debido a un corto circuito en piso nueve, el cual rápidamente se propagó al último piso. No hubo pérdidas
humanas, sin embargo, hubo grandes pérdidas materiales y económicas.4 Estas tragedias nos advierten que la seguridad contra incendio es uno de los componentes clave de una instalación para salvaguardar vidas, porteger activos y garantizar la continuidad en la operación de un negocio.
¿Cuáles son los efectos reales?
Durante un incendio, la protección activa aminora la f lamas y alerta a los ocupantes para realizar una evacuación, no obstante, la evacuación puede llegar a ser insegura si no se cuenta con una compartimentación adecuada que ayude a contener el incendio y sus derivados (gases de combustión) dentro del recinto donde se originó dando como resultado consecuencias fatales. Los resultados de un incendio dependen en gran manera del uso que se le dé al inmueble, ya que las exigencias de seguridad aumentan respecto al tipo de edificación; por ejemplo para uso doméstico, las exigencias son menores que para uso industrial. Dentro de un edificio existen puntos débiles por los cuales se puede propagar un incendio y los
Acerca del Autor, Especialista cortafuego en México. Asesoramiento técnico en protección pasiva. Gestión de proyectos clave y apoyo técnico al departamento de ventas e ingeniería en Hilti Mexicana. Tragedia en la guardería ABC.
Incendio en edificio de CONAGUA.
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HILTI (PROTECCIÓN PASIVA)
gases de combustión, estos son: juntas, pasos de tuberías, ductos, charolas eléctricas, puertas y ventanas. Un incendio no sólo produce fuertes aumentos de temperatura, sino también desprendimiento de humos, la composición y velocidad de propagación de estos dependen de los reactivos combustibles y del porcentaje de oxígeno disponible para la combustión. Las flamas tienden a incrementar la temperatura dentro del recinto y con ello provocan la ignición de un material combustible próximo a él por efecto de radiación, la cual oscila entre los 12.5 kW/m2 a los 37.5kW/m2. De este modo, se inicia la combustión autoalimentada de los materiales combustibles que se encuentran alrededor de las flamas, es decir, más cantidad de calor desprendido con mayor elevación de temperatura en el local, lo que da una fase de crecimiento del incendio. De acuerdo a la gráfica de Tiempo vs Temperatura, después de 10 minutos se puede llegar a tener una temperatura de 658°C, la cual equívale una radiación de 37.5kW/m2. Esta radiación es suficiente para causar daños a tuberías metálicas y se puede presentar colapso de estructuras. El índice de mortalidad depende del tiempo de exposición y para este valor de radiación se puede presentar un 100 por ciento de mortalidad en sólo un minuto.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Es de vital importancia que las regulaciones o estándares consideren incluir para cada tipo de instalación sistemas de seguridad activa y pasiva. De este modo, tendremos las siguientes ventajas:
Mediante la protección pasiva, el incendio quedará contenido dentro del lugar donde se originó, además de
Incendio en Torre Grenfell
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que la concentración de oxígeno estequiométrico necesario para la reacción de combustión se irá reduciendo. Mediante la protección pasiva, los detectores censarán el incendio de manera más efectiva alertando a los ocupantes a realizar una evacuación segura y los sistemas de mitigación, tales como rociadores tendrán un mejor desempeño. La protección pasiva se compone de protección ignifuga a elementos estructurales, puertas contraincendio, sellado de penetraciones y juntas que, además de funcionar como barreras cortafuego, funcionan como sellos de gases de combustión.
¿En qué consiste la tecnología?
El concreto, los muros de mampostería y algunas placas de tabla yeso son materiales resistentes al fuego, sin embargo, cuando se pierde la continuidad de estos por pasos de instalaciones y juntas, pueden ser puntos débiles por los que se propague el humo y las flamas. Los sellos cortafuego se colocan en los pasos de instalaciones y juntas constructivas, estos deben tener características de resistencia al fuego con materiales no combustibles y que no generen humos ni vapores tóxicos. La resistencia al fuego de estos materiales es medida en unidades de tiempo (F Rating), el cual va desde una a cuatro horas, dependiendo los requerimientos de la instalación.
Las soluciones Hilti están certificadas por UL, lo cual garantiza UN TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO.
La aplicación
Hilti ha trabajado desde hace más de tres décadas en soluciones cortafuego con clientes de diferentes sectores en todo el mundo, tales como residencial, edificios públicos e industrial. En los Estados Unidos, se han estudiado los casos de edificios incendiados donde se había instalado la protección pasiva cortafuego. Los resultados indicaron que las consecuencias fueron menores; es decir, el incendio se contuvo en el lugar donde se originó y con ello la mitigación de flamas a través de las protecciones activas resultó más sencilla. Por nombrar algunos ejemplos están el edificio de Laclede Gas en Misuri donde el incendio no paso del piso 15. Un edificio residencial en Nueva York tuvo un incendio en
más altos estándares de calidad. Al mismo tiempo ofrece soluciones aprobadas con certificado UL del sistema; lo cual garantiza que el sello o junta cortafuego trabajará de manera óptima durante un evento por el tiempo que se está especificando. Los sistemas cortafuego además de brindar una protección ante el fuego y el humo tienen otros atributos, tales como: Impermeabilidad al agua o gas A prueba de explosión Resistencia al moho y humedad Resistencia al ambiente exterior Resistencia por exposición en ambiente marino Resistencia UV Hermeticidad acústica Resistente a olores
Gráfica 1. Tiempo contra temperatura
la cocina de un departamento del piso 20, mismo que se contuvo en este departamento. Además, otro edificio residencial de Nueva York tuvo un incendio en el piso 40, mismo que no tuvo oportunidad de propagarse debido a la correcta compartimentación y sellado cortafuego. Hilti es una empresa comprometida con la industria de la construcción, ya que invierte un seis por ciento de su ganancia neta en investigación y desarrollo. Esto ayuda ha brindar soluciones integrales y seguras, ejemplo de ello son los productos cortafuego que cumplen con los
Pregunte por ellos.
Referencias: 1.https://www.thesun.co.uk/news/3805218/ grenfell-tower-fire-cause-cladding-doors-start/ 2.https://www.univision.com/noticias/noticias-de-latinoamerica/ unos-233-muertos-al-incendiarse-una-discoteca-en-brasil 3.https://www.bbc.com/mundo/ noticias-america-latina-48521137 4.https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/ detalle/desalojan-edificio-por-incendio-en-insurgentes-615474/
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MIM (PROTECCIÓN ACTIVA)
CALIDAD
en cada proceso
Toda la cadena de suministros en el sector contra incendio debe apegarse a una tendencia de regulación, verificación de estándares y capacidad para brindar un servicio global con requisitos particulares. POR: VÍCTOR PALENCIA HUEZO
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La dinámica del mercado de sistemas contra incendio presenta retos y oportunidades para todos los participantes, en Materiales Industriales de México, parte del Grupo MIM, nos mantenemos atentos a estos cambios, ya que a consecuencia de nuestra actividad en este segmento agregamos valor al realizar el servicio de
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suministro de materiales. Es por esto que resulta indispensable estar cerca de nuestros clientes y proveedores; vigilando aspectos y medidas como:
1. M arco regulatorio. a) Publicación de las normas mexicanas como la NMX-S-066SCFI-2015 referente a equipos de protección contra incendio,
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sistemas fijos, sistemas de rociadores automáticos, diseño e instalación. b) Anteproyecto de revisión de la NOM-002-STPS-2010 condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. c) Proyecto de norma de bombas contra incendio. d) Proyecto de norma de alarma y detección. 2. N uevos lanzamientos de productos al mercado, bajo la verificación escrupulosa de cumplimento de especificaciones y estándares internacionales, tales como NFPA, UL, FM, ASTM, ASME e ISO, entre otros.
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MIM (PROTECCIÓN ACTIVA)
Los nuevos lanzamientos de productos al mercado, deben estar bajo la verificación escrupulosa de cumplimento de estándares internacionales, tales como NFPA, UL, FM, ASTM, ASME e ISO, entre otros.
3. C apacidades de entrega en las diversas localidades en las que se desarrollan las obras, ajustándonos a los requisitos particulares.
Estas variables del mercado deben estar reflejadas dentro de la organización, para poder brindar un servicio de calidad, por ello, estamos certificados bajo ISO: 2001-2015. En nuestro Manual de Proceso de Gestión, mantenemos un enfoque de servicio al cliente, lo que nos lleva a realizar: 1. Un Programa de Mejora Continua, que mantiene una constante vigilancia y evaluación de nuestros procesos, identificando áreas de oportunidad. 2. Capacitación constante a la fuerza de ventas en las áreas técnica y comercial, con un mínimo de 2.5% de las horas laborales anuales. 3. Programa de calificación y evaluación de proveedores, que incluye visitas a los centros de fabricación. 4. Gestión de almacenes bajo criterios de máximos y mínimos, con atención a las variables del mercado. 5. Gestión de los niveles de inventario para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con la capacidad de reaccionar ante cambios en los proyectos y ejecución de las obras. La gama de servicios que ofrecemos tiene cobertura nacional y capacidad de exportar, estos abarcan un espectro amplio de las necesidades del mercado de sistemas contra incendio, ya que contamos con los siguientes productos, todos con aprobación FM y listado UL:
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Tubos de acero bajo especificaciones ASTM A135, ASTM A795, ASTM A53 con aprobación FM y listado UL, en cédula 10, cédula 40 y pared delgada. Tubos de CPVC bajo especificaciones ASTM F442, ASTM F438, ASTM F439, ASTM F493 y ASTM D2855. Tubos de PVC tipo C900 bajo especificaciones ASTM D1784, ASTM D3139, ASTM F477 y de AWWA. Sistema de conexión con extremos ranurados en hierro dúctil bajo especificaciones ASTM A536 y ASTM A395. Sistema de conexión con extremos ranurados en acero inoxidable bajo especificaciones ASTM A351, ASTM A743 y ASTM A744. Sistema de conexiones de CPVC bajo las especificaciones ASTM F437, ASTM F438 o ASTM F439. Rociadores con aprobación FM y listado UL. Sistemas de soportería, tanto convencional como para estructuras con requerimientos de cálculos de sismicidad. Accesorios diversos como mangueras, chiflones, gabinetes, entre otros. Recubrimiento de tubos y accesorios, que se ajustan a las necesidades del cliente, desde un esmalte alquidalico, hasta sistemas epóxicos para ambientes marinos. En función de los requerimientos particulares, se entrega un “Informe de Calidad” de aplicación de recubrimientos que incluye mediciones factor de anclaje (rugosidad en el metal base), espesor de película seca de primarios y/o acabado, prueba de adherencia conforme a ASTM D3359, así como resistencia en cámara salina. Soporte técnico propio en todas las líneas de productos que representamos y comercializamos, con el respaldo directo y oportuno de los fabricantes.
Como parte del compromiso y responsabilidad en el servicio que brindamos a nuestros clientes, en Grupo MIM contamos con pólizas de seguros por responsabilidad civil, adicionales a las coberturas propias de los fabricantes que representamos. De ese modo, ofrecemos certeza de calidad y garantizamos que una instalación contra incendio cuyos materiales pasaron por nuestras manos, salvará vidas.
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ECOS DEL FORO que estรก cambiando
la industria
Al interior del AMRACI y CONAPCI se gesta un proyecto fundamental que profesionaliza al sector y hace de conocimiento general la protecciรณn contra incendio. POR: ROBERTO ZALDIVAR SACRAMENTO
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H Hablar de éxito desde el interior puede sonar complaciente con el gremio, pero los números son claros y determinantes para sustentar esa postura. Además, el ánimo de los 150 expositores, a lo largo de dos días, reconoció en todo momento el crecimiento que ha experimentado la Expo Fire Protection & International Congress México 2019. En datos duros, el evento incluyó conferencias nacionales e internacionales impartidas por 400 congresistas; un piso de exposición de cinco mil 500 metros cuadrados que recorrieron 4 mil personas interesadas en las tecnologías y las soluciones; estos visitantes provenían de cuatro sectores principales: construcción, comercio y servicio, energía y gobierno. Dicho congreso internacional, celebrado en los primeros días de octubre, es resultado del arduo trabajo que la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) en sinergia con el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio (CONAPCI) han realizado en diversas aristas, con el objetivo de construir una cultura nacional de la protección contra incendio. “Expo Fire Protection surgió sin notarlo, como el parteaguas, un antes y un después en la realidad del sector contra incendio, con objetivo de darle visibilidad a esta problemática creciente –manifiesta convencido Victor Espínola, director general de CONAPCI–, con el involucramiento de los socios, la
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unidad y compromiso hemos logrado crear un espacio que muestre el músculo del sector, al tiempo de tender puentes de comunicación y diálogo con las autoridades responsables de regular el tema de la protección civil y promover la cultura de la prevención. Hoy vemos un cambio radical, con un auge maravilloso y lo podemos medir muy fácilmente con el espíritu de la gente que visita la exposición, que se siente distinto, se siente comprometido, con una visión de futuro tangible, con el deseo genuino de lograr una cultura que han abanderado la AMRACI y el CONAPCI, que es un México sin víctimas de fuego”. El cambio es lo único que no para en la vida, y durante los seis años que la asociación y el consejo han trabajado y asumido acciones, los cambios para el sector se muestran positivos. “El foro es resultado de esa inquietud de dar a conocer la protección al público en general; la primer expo fue pequeña, en la que prácticamente fuimos nosotros solos, con algunos fabricantes y algunas ponencias que conseguimos por la alianza que tenemos con ciertos organismos internacionales. –cuenta Fausto López, expresidente de AMRACI–.
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4000 VISITANTES
150 STANDS
400 congresistas
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Hoy día, creo que es un gran éxito. La cantidad expositores, de visitantes, la calidad de los conferencistas, todo ha crecido. Nos movimos de la exposición conjunta con la NFPA que se presentaba en el Centro Banamex y decidimos hacerlo de manera independiente, eso ha sido un gran acierto”. Hoy claramente se ve la importancia que la gente y las empresas le dan como exponentes. “La calidad de los invitados, la cantidad de usuarios finales, la cantidad de bomberos, los integradores que vienen a buscar nuevos productos, nuevos avances. Esto lo hace un evento muy relevante y reconocido en la industria, que espero siga por muchos años”, opina Yosti Méndez, líder de negocios en materia de incendios en Latinoamérica para Honeywell. Dentro del evento es importante destacar, por otro lado, que en el piso de exposición las tecnologías exhibidas son productos certificados de empresas con cede en México, acción que busca promover el desarrollo de la industria nacional. Además, como una nueva medida, para que los usuarios finales e instaladores conozcan y se familiaricen con las certificaciones en materia de alarma y rociadores contra incendio, avaladas por el gobierno, se instaló una mesa en la que los evaluadores brindaban asesoría y
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7 países
5000 m
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CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES SECTORES:
45% COMERCIO Y SERVICIO 40% ENERGÍA 5% GOBIERNO 10% CONSTRUCCIÓN
permitían ejecutar ciertas pruebas de conocimiento, tomadas de la prueba real.
Las acciones
El ecosistema que forja las acciones a seguir en materia de profesionalización, normalización y visibilidad para esta industria, es una suerte de engranaje que se fortalece con la voluntad de los usuarios y el gobierno, pero que camina con el trabajo de bomberos y especialistas de la protección contra incendio. Otro acierto de la reciente Expo Fire Protection fue juntar a estos cuatro actores que representan a la totalidad de los involucrados, sumados claro, a los pares internacionales que también asistieron. Atendiendo a este respecto, el internacional, en el marco de este foro se dio seguimiento a la Red Latinoamericana, frente común que impulsará el intercambio de ideas; las buenas prácticas en el ejercicio de la normatividad, certificación e innovación tecnológica y el apoyo institucional entre las naciones hermanas de Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Colombia, Perú y Brasil. Más tarde, la elite de la industria nacional contra incendio se reunió en el Polyforum Cultural Siqueiros,
forjando una reunión de líderes que se desarrolló como un reconocimiento entre pares y que fue enmarcado por la premiación a la destacada trayectoria profesional de los ingenieros Victoriano Angüis Terrazas y Ramón Domínguez Betancourt.
El camino
“En este negocio yo tengo 28 años, empecé en el 91, y si ves de lo que había entonces a lo que se ha hecho en los últimos seis años que surgió la asociación, ha crecido de manera gigantesca la oportunidad de tener más conocimiento de la protección contra incendio. Todo aterriza en la sociedad en general, que reconozca necesario para su seguridad la instalación de un sistema”, apuntó López Gil. “La voluntad está ahí, sabemos que estamos en un cambio de gobierno, pero se ve el deseo, ahora hay que hacer que no quede en esfuerzos o voluntades y que se haga tangible –opina Víctor Espínola–. No podemos perder el ímpetu, debemos seguir empujando cada quien, desde su trinchera, pues cada pieza es una piedra angular que si falta puede trabar la maquinaría”. En suma, lo que el sector internamente requiere es que exista la obligación de poner un sistema y que el que lo instale esté certificado.
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LUBRIZOL (PROTECCIÓN ACTIVA)
CALIDAD,
valor en la confianza La mejor opción en relación a precio, tiempos de entrega, supervisión, capacitación y garantía.
U
POR: RODRIGO PRIETO
Uno de los principales objetivos de un grupo hotelero es ofrecer a sus huéspedes un alto nivel de calidad y confort con tarifas diversas dependiendo de sus necesidades, sin embargo, la seguridad no está determinada por estas, pues debe ser garantizada para todos: usuarios, personal, proveedores o visitantes, entre otros, en especial, si se toma en cuenta la cantidad de actividades que se desarrollan en una ocupación como esta. Entre la variedad de factores que pueden comprometer la seguridad de un hotel, un fuego fuera de control,
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el cual puede ocasionar pérdidas materiales, incluso, la pérdida de vidas. Por lo tanto debe contar con sistemas de protección contra incendios eficaces y confiables que requieran, para un caso como este, un mantenimiento mínimo para evitar el reacomodo de huéspedes o costosas reparaciones. Para conocer un poco más del rol que juegan el proceso para asignar al proveedor de este servicio, Arturo Lozano (AL), Director de Ingeniería y Mantenimiento de Grupo Posadas, manifiesta para Revista Contraincendio
a través de Rodrigo Prieto, la decisión del corporativo de mantener una alianza estratégica con BlazeMaster dentro de sus complejos hoteleros desde hace 15 años en la construcción de casi 70 edificaciones. RCI: ¿Qué factores los motivaron a utilizar BlazeMaster sobre otras soluciones?
AL: A través de los años hemos utilizado diversos materiales y marcas, donde BlazeMaster resultó la mejor opción con relación a calidad, precio, tiempos de entrega, supervisión, capacitación y garantía. Aunado a la disminución de gastos de mantenimiento correctivo. RCI: ¿Cuál es el ahorro estimado?
AL: Derivado de la negociación corporativa entre Grupo Posadas y Lubrizol, así como el apoyo en la revisión de proyectos para una correcta especificación de materiales, logramos una eficiencia económica superior al 15 por ciento. RCI: ¿Cuáles son las ventajas que observan?
AL: Son varias y muy importantes. Durante el proceso de construcción de los hoteles tenemos la capacitación y certificación del instalador, así como la supervisión de obra para asegurar la correcta instalación de los materiales y lograr el nivel de fiabilidad y calidad que esperamos además de lo más importante, no hay que preocuparse por
BlazeMaster resulto la mejor opción en relación a calidad, precio, tiempos de entrega, supervisión, capacitación y garantía, aunado a la disminución de gastos de mantenimiento correctivo. daños o imprevistos posteriores a la apertura ya que una vez que un hotel entra en operación no vuelve a cerrar. RCI: El fenómeno conocido como Corrosión Activada Microbiológicamente (MIC) es un problema importante en sistemas con agua estática, ¿Qué valor representó esto en la decisión de incorporar BlazeMaster?
AL: En los sistemas tradicionales, es decir, la tubería de acero se deben añadir agentes anticorrosivos. Gracias al CPVC se elimina este gasto adicional y se traduce en una mayor vida útil del sistema que prácticamente no requiere mantenimiento.
Las tuberías y accesorios BlazeMaster® ofrecen ventajas únicas para las instalaciones de rociadores automáticos
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LUBRIZOL (PROTECCIÓN ACTIVA)
están homologados por Underwriters Laboratories (UL y C-UL) y por Underwriters Laboratories de Canadá (ULC), para ser utilizados en ocupaciones de bajo riesgo, tal como se define en los “estándares para la instalación de sistemas de rociadores automáticos”, incluidos en la norma 13 en aplicaciones de riesgo ligero y 13R y 13D en aplicaciones residenciales de la NFPA. contra incendios superiores en características hidráulicas. Facilidad con que se efectúan las uniones, método de instalación más limpio y menos complicado. Costos más bajos, el sistema de unión de un solo paso reduce los costos de mano de obra, sus diámetros internos lisos conducen a un mejor rendimiento hidráulico, permitiendo reducciones en los diámetros de las tuberías disminuyendo costos de material. Reinstalaciones más rápidas, el tubo ligero entra en espacios reducidos fácil y silenciosamente. No se corroe, es resistente a la corrosión tanto en el interior como en el exterior, durante toda la vida del sistema inclusive en ambientes con sal marina y agua con influencia microbiológica. Además, están basados en una tecnología que tiene un historial de servicios continuo y probado con más de 40 años. Las tuberías y accesorios BlazeMaster® están diseñados específicamente para los sistemas de rociadores automáticos contra incendios ofrecen homologaciones para más aplicaciones que cualquier otro sistema no metálico. Las tuberías y accesorios de CPVC
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Los sistemas de rociadores contra incendios BlazeMaster pueden ayudarle a obtener la certificación LEED.
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Desde 1984 los sistemas de rociadores automáticos BlazeMaster tienen una trayectoria comprobada de rendimiento confiable. El programa de garantía de calidad de Lubrizol es inigualable en la industria porque garantiza confiabilidad mantenida durante muchos años. RCI: Por lo que comentas han recurrido a los servicios de asistencia técnica que se ofrecen con cada proyecto ¿Qué opinas de este servicio?
AL: Es excelente, tenemos más de 160 hoteles con 2400 colaboradores dedicados al mantenimiento, con este servicio organizamos capacitaciones regionales dos veces al año. RCI: ¿Qué tan importante es para Grupo Posadas incorporar a sus proyectos una empresa con certificación LEED por su comportamiento ecológico y sostenible además de cumplir con la norma NFPA?
AL: El tema es vital, ya que en la actualidad son más los clientes que nos exigen contar con certificaciones para formar parte de su cadena de valor. Contar con productos normados y listados facilita el proceso de cumplimiento para la obtención de certificados, lo cual contribuye a la comercialización del hotel. Además contar con estas certificaciones facilita obtener precios más competitivos en pólizas de seguro.
RCI: Por último, me gustaría que describieras en una frase lo que representa BlazeMaster, Lubrizol y sus servicios para los proyectos de Grupo Posadas.
AL: Es un socio estratégico que me da tranquilidad y seguridad en la operación. Incluso de ocupaciones mixtas, como el Hotel Fiesta Americana Viaducto, que es una de las colaboraciones más recientes entre Grupo Posadas y Lubrizol, cuenta con 240 habitaciones en 14 niveles, también combina un centro comercial y oficinas.
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FIKE (ALARMA Y DETECCIÓN)
TENDENCIA:
video-detección Estos sistemas son el complemento de la notificación más robusta que se puede instalar en una ocupación compleja. POR: GERZAYN FUENTES CAMPOS
G Acerca del Autor, Maestro en alta dirección por el IPADE. Ingeniero. CETRACI. CEO Koltek
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Gracias a los avances tecnológicos actualmente podemos detectar de forma muy temprana el humo, el movimiento del humo, fuego, y el reflejo del fuego. Dicho avance no para y está en constante transformación, generando sinergias entre sistemas que se complementan para ser cada vez más eficaces. Tal es el caso de los sistemas de video-detección que hoy en día son poco conocidos o recomendados por los que diseñamos sistemas de detección y alarma de incendios, es decir, son soluciones poco populares, pero que al igual que las tecnologías de reconocimiento facial usadas en los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), así como las tecnologías de seguimiento de rostros y detección de sonrisas que se usan en las cámaras fotográficas, han potencializado la protección, haciéndolos altamente confiables e inmunes a falsas alarmas. En México, durante el ejercicio diario de la construcción se les da más importancia a los sistemas de CCTV que a los sistemas contra incendio que sirven para salvar vidas y, quiero resaltar que son dos sistemas que tienen objetivos muy diferentes y que no necesariamente uno suple al otro, al contrario, se complementan. La NFPA introdujo el concepto por primera vez en su código 72, edición 2007, en el punto 5.7.6 como detección
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de humo por imagen de video y en el punto 5.8.5 como detección de flama por imagen de video; hoy en la NFPA 72 edición 2019 se describen en los puntos 17.7.7 y 17.8.5. En la industria tenemos soluciones de video-detección contra incendios que están aprobadas por FM Appovals y listadas por UL. Los sistemas de análisis de video contra incendios cuentan con un algoritmo matemático que reconocen:
Fuego abierto con llamas: busca el patrón característico de un fuego, el centro brillante de una llama y el destello intermitente de su corona. Espectro de llama: detecta la presencia de un componente intermitente resultante de la luz proyectada por las llamas que se reflejan sobre superficies cercanas al fuego. Nubes de humo: identifica las anomalías causadas por el humo y analiza su progresión durante un periodo
de tiempo para identificar una creciente nube de humo. Humo en el ambiente: monitorea la difusión de la luz proveniente de fuentes de iluminación y objetos brillantes en imágenes de video que detectan el patrón asociado con la lenta acumulación de humo. Detección de Intrusos: puede monitorear múltiples áreas y detectar movimiento de acuerdo con horarios programables. Esta característica puede utilizarse para monitorear personas autorizadas y no autorizadas.
En el sentido más básico, los algoritmos de análisis de video para la detección de humo monitorean la imagen en busca de movimiento de patrones de luz en relación con un fondo estable, si el movimiento es consistente con los patrones de movimiento de humo
conocidos, y se cumplen los umbrales de alarma, de sensibilidad y de retardo de tiempo preestablecidos, se genera una alarma. Para la detección de llamas, los análisis monitorean el mismo fondo estable y buscan grupos de píxeles que indican un brillo que cambia lentamente acompañado de firmas de parpadeo dinámico conocidas. Esta tecnología nos permite un gran área de cobertura y detección rápida, ya que el software está analizando todos los píxeles en todo el campo de visión y no hay interacción física entre el detector y los productos de la combustión. Un ejemplo de flexibilidad de configuración de estos sistemas, es la capacidad de establecer áreas específicas dentro de la vista de la cámara, como zonas de alarma; el análisis monitorea y rastrea, cuando el humo entra en el área específica se genera una alarma. Dichas zonas nos permiten apuntar específicamente a áreas estratégicas. Esta solución de ingeniería se puede utilizar en los hangares de aviones o en el procesamiento químico al aire libre con detección de llamas. Los retrasos de tiempo, la verificación y la configuración de sensibilidad también están disponibles y son muy útiles mientras se monitorea en áreas con potencial de falsa alarma, aumentando las capacidades de detección.
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En la industria tenemos soluciones de video-detección contra incendios que están aprobadas por FM Appovals y listadas por UL.
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FIKE (ALARMA Y DETECCIÓN)
Lo anterior nos abre un abanico de posibilidades para proteger de manera más eficiente espacios abiertos con techos muy altos, aplicaciones marítimas, así como áreas industriales de fabricación y almacenes. La tecnología de video detección de incendios es aplicable desde riesgos ligeros como las áreas abiertas con concentración de restaurantes en aeropuertos y centros comerciales, hasta plantas de energía, hangares para aeronaves y procesamiento químico al aire libre. Es muy importante que los diseñadores de estos sistemas de detección sean especialistas que conocen el proceso y el riesgo a proteger, con el fin de seleccionar la tecnología más adecuada para el cliente, un profesional que conozca las bondades y las formas de robustecer la protección con el implemento de diversos sistemas; por ejemplo, en un centro comercial de grandes espacios y con grandes alturas en los techos, un sistema de video-detección puede ser el complemento perfecto ante un sistema de detección de humo con detectores puntuales e inclusive como complemento a un sistema de aspiración de aire. Y este mismo caso aplicaría para almacenes de materias primas y/o producto terminado. Se trata de una tecnología de detección altamente especializada, y los diseñadores de soluciones experimentados deben utilizar desde el inicio un proceso de evaluación estandarizado, hacer la recomendación de diseño/ arreglo de las cámaras, así como dar soporte durante la instalación y configuración para asegurar resultados óptimos. La clave para un proyecto exitoso es un proceso planificado que incluye múltiples pasos, entre ellos, la posibilidad y responsabilidad de no realizar el proyecto si no cumple con los criterios requeridos.
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La clave para un proyecto exitoso es un proceso planificado, que incluye múltiples pasos, entre ellos, la posibilidad y responsabilidad de no realizar el proyecto si no cumple con los criterios requeridos. Una evaluación completa y exitosa tiene cinco elementos clave: Revisión del proyecto Arreglo/acomodo de cámaras Revisión del proyecto Instalación y configuración Verificación del sistema
Un proyecto de instalación completo está compuesto del Panel de Control de Alarmas de Incendio (FACP por sus siglas en inglés), módulos monitores, cámaras de video-detección de incendios, servidor con software especializado para la grabación y análisis de video, interfaz de redes con tecnología PoE y estaciones de monitoreo. Los sistemas video-vigilancia instalados con cámaras ONVIF pueden ser integrados al servidor NVR, el cual hace un análisis de los pixeles para realizar la función de video-detección, aquí, es importante resaltar que todas las cámaras perderán la posibilidad de “zoom in / zoom out” y giro ya que las zonas de detección deben ser fijas. Cámaras avanzadas, como las SigniFire y los detectores de flama IR3-HD, cuentan con el algoritmo matemático
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integrado posibilitándolas a que de forma independiente (sin el software del servidor NVR) puedan detectar “cuadro por cuadro” y pixel por pixel la presencia de fuego en un área de 7 pixeles por 7 pixeles, así como patrones de humo. Las cámaras SigniFire y IR3-HD con el software analítico amplían las fronteras de aplicación usando zonas detección. Adicionalmente la cámara cuenta con relevadores de alarma para integrarse de forma directa a los FACP. Elegir una tecnología de detección de incendios en la que se puede confiar para activar rápidamente sistemas de extinción o cañones de agua, sin falsas alarmas y descargas, tiene que ser una decisión tomada por un profesional de la protección, apoyado de nuevas tecnologías que le permitan, además, notificar a las brigadas de combate de incendios con información procesable en tiempo real. Con el fin de reducir la propagación del fuego y el daño al producto, edificio o instalaciones vecinas, pérdida de ingresos, tiempo de inactividad y posible responsabilidad por la pérdida de otros.
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PICSA BOMBAS (PROTECCIÓN ACTIVA)
PICSA: 70 años haciendo
historia Para mantenerse, para diferenciarse, para avanzar, para trascender, hay que trabajar mucho. Siete décadas son sólo el comienzo. POR: DULCE MARÍA NEGRETE RAMOS
PICSA, invirtiendo en automatización
P
PICSA inició operaciones el 7 de octubre de 1949 por el Doctor Carlos Farías de la Garza junto con su hermano Fernando Farías de la Garza. Al inicio se importaban y comercializaban los productos de “Aurora Pump” (ahora parte de grupo Pentair), posteriormente, gracias a la excelente aceptación y calidad en el servicio, PICSA obtuvo la licencia exclusiva de fabricación de la marca Aurora para todo México, además de la representación para distribuir las marcas Hydromatic y Layne/Verti-Line. Al Dr. Carlos Farías de la Garza siempre le interesó la ingeniería aplicada a las instalaciones y equipos de bombeo. Incluso fue él quien desarrolló el primer variador electromecánico para alternar los equipos de bombeo. Era México en los años 70 y, pese a no existir el Tratado de Libre Comercio, estas iniciativas lograron la diferenciación de PICSA en el mercado.
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PICSA BOMBAS Y SISTEMAS
Un legado más allá de la rentabilidad
Al día de hoy, PICSA ha fabricado y comercializado más de 354 mil equipos en cuatro segmentos clave del mercado: Contra Incendio (tanto aprobados UL-FM, como de acuerdo a NFPA 20), HVAC, Hidrosanitario, Cárcamos y Tratamiento de Agua. Desde sus oficinas en la Ciudad de México, en entrevista para Revista Contraincendio, el arquitecto José Antonio Olivares y Llop, Presidente de Consejo, y el ingeniero Antonio Olivares Farías, Director General, recuerdan al Dr. Carlos Farías como un hombre determinado, con energía desbordante, culto y de amplia inventiva, quien, además de haber sido catedrático y consultor en la división de educación continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, escribió y editó un libro sobre sistemas de protección contra incendio. “En aquellos años, en la Torre Latinoamericana, el tipo de motor que se usó fue diseñado por el Dr. Carlos Farías junto con el fabricante. Se logró que dos bombas se colocaran en un sólo motor de doble flecha y que se mantuviera la presión adecuada para esa altura”, puntualiza el Arq. Olivares y Llop. El suministro de agua es crítico para un sistema contra incendio, debe garantizar su correcta operación. Las bombas deben pasar por diversas pruebas para verificar que funcionarán de acuerdo al diseño, y que el agua suministrada a los rociadores, así como a las tuberías verticales tendrá suficiente flujo y presión.
Tres generaciones, una sola visión
El Dr. Carlos Farías de la Garza es la representación del emprendimiento, el Arq. José Antonio Olivares y Llop es la imagen de la consolidación financiera de la compañía, y el Ing. Antonio Olivares Farías representa el enfoque de
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Libro “Protección Contra Incendio”, escrito por el Dr. Carlos Farías de la Garza, publicado el 29 de octubre de 1982
“El mejor valor agregado es aquel que se relaciona con enseñar al mercado cómo usar tu producto”
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Reconocimiento al Arq. José Antonio Olivares y Llop por sus 50 años de trayectoria en PICSA
engineering to protect and save lives
CERTIFICADA
2018 MEX
Mexicali - Querétaro - Monterrey - Guadalajara - Cancún Enero-Febrero 2019
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PICSA BOMBAS Y SISTEMAS
institucionalización y migración de procesos tradicionales a digitales para vigencia y satisfacción del mercado.
¿En qué ha consistido el proceso de institucionalización de la empresa?
En brindar las herramientas necesarias a los colaboradores para generar un equipo altamente productivo, a fin de que, a través de los años se mantengan y superen los estándares de calidad en la dirección, área táctica, así como operativa. El valor más importante para la compañía es la gente; en la Ciudad de México cuentan con una planta, oficinas corporativas, dos almacenes, además de cuatro sucursales ubicadas en: Monterrey, Guadalajara, León y Cancún, para dar cobertura a toda la República Mexicana. Los engranes que conforman el motor del éxito de PICSA son los valores, el trabajo constante, la relación cercana con el colaborador y un ininterrumpido interés por la innovación. Todo ello los ha llevado a cumplir 70 años.
México en búsqueda de una nueva certificación en equipos contra incendio
En México, NFPA ha sido parte fundamental en el área normativa para llevar a cabo buenas prácticas en instalación y mantenimiento de equipos contra incendio. De la mano AMRACI y CONAPCI, PICSA junto con los demás asociados busca profesionalizar a la gente involucrada en todo lo relacionado con una correcta instalación de equipos contra incendio. El director general de PICSA comenta que “aquí en el país tenemos dos tipos de segmentos de mercado; el primero es el que está regulado principalmente por las aseguradoras y tiene una mayor demanda para empresas internacionales que recurren a los productos listados UL-FM a partir de 250 GPM que vienen de Estados Unidos y Canadá así como de otras partes del mundo. El segundo es el segmento “no listado” donde AMRACI está trabajando fuertemente en una NMX apegada a NFPA 20 que va dirigido al mercado nacional e internacional, y el cual nos ha permitido ofrecer al cliente equipos tipo paquete listos para funcionar”. —¿Qué significa esto?, — estamos brindando una solución one stop solution, que implica el acompañamiento desde la entrega del equipo, capacitación e incluso servicio de mantenimiento y refaccionamiento, sin la necesidad de que el cliente tenga que buscar diversos proveedores. Esta iniciativa nos catapultó comercialmente, incluso nos posicionó aún más”.
En la búsqueda de mayores fortalezas
“Actualmente PICSA está desarrollando un laboratorio de pruebas para equipos contra incendio donde se buscará que FM nos certifique a nivel producto, así como ensamblador de paquetes; además de conseguir en México, a mediano plazo,
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la acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para que podamos regular los sistemas en el mercado nacional. Al obtener esto estaremos dándoles un valor agregado a nuestros clientes y fortaleciendo el segmento de protección contra incendio en México”, puntualiza el Ing. Antonio Olivares Farías.
Ser ESR
Uno de los diferenciadores de la compañía son las diversas certificaciones y reconocimientos obtenidos a través de su historia. La empresa cuenta con distintivo ESR desde el 2011, con actividades que van más allá de los conceptos tradicionales; abarca temas que implican involucrarse de forma constante y totalmente comprometida. PICSA emplea en sus equipos motores Eficiencia Premium, lo cual ayuda a generar energía de una forma más limpia, aminorando el desperdicio y requiriendo menor mantenimiento y reparaciones durante su vida útil, lo cual impacta directamente en su aportación al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, en favor de la microeconomía, la compañía fomenta el consumo local. Gran parte del embalaje que ocupa para sus equipos es adquirido en micro y pequeñas empresas cercanas. Adicional, desde el año 2000 PICSA cuenta con certificación ISO (actualmente con ISO 9001:2015), lo cual implica que sus procesos estén enfocados en el cliente, para seguir garantizando un servicio de calidad. Ser ESR es un trabajo diario, con actividades puntuales que en conjunto manifiestan los valores de la empresa.
Embates y valores agregados
A través de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) la compañía busca alinearse. PICSA considera que el primer paso es trabajar en la inclusión con otros fabricantes de origen mexicano con un sólo objetivo: calidad en la regulación del mercado mediante la generación de normas de carácter voluntario y obligatorio tanto de producto como de servicio. Sin embargo, para conseguirlo hay un gran desafío de frente: que en la cadena de suministros del sector, éste fortalecimiento normativo no se tome como un comodity, debido a que la importancia de un equipo contra incendio es SALVAR VIDAS.
¿Para PICSA qué es el valor agregado?
“El mejor valor agregado es aquel que se relaciona con enseñar al mercado cómo usar tu producto” AOF: Nosotros ofrecemos a nuestros clientes fabricación, suministro, servicios de arranque y puesta en marcha del sistema; aseguramos que el equipo está funcionando al 100 por
ciento, pues nos interesa que la gente que manejará el equipo sepa realmente cómo hacerlo. Debido al número de solicitudes que recibíamos por parte de nuestros clientes para que PICSA llevara a cabo el servicio de mantenimiento, comenzamos a brindar de forma profesional y estructurada servicio post venta y capacitación; esto es a lo que le llamamos buenas prácticas. El Arq. José Antonio Olivares y Llop concluye, “nosotros seguimos defendiendo la línea que nos ha definido, no importa que represente retos constantes en capacitación de gente, estructura, o estar presentes en las asociaciones buscando siempre estar a la vanguardia de lo que requiere el mercado; seguimos invirtiendo porque nos interesa que México tenga productos nacionales de calidad”. Porque cuando se junta el propósito con la pasión suceden cosas increíbles.
LÍNEA DEL TIEMPO
“
Seguimos invirtiendo porque
nos interesa que México tenga
productos nacionales de calidad” Noviembre-Diciembre 2019
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GRUPO INCO (PROTECCIÓN ACTIVA)
PARA RIESGOS
LIGEROS Y ORDINARIOS Fabricado con tres capas de polipropileno, este sistema de tuberías es menos tóxico, con menor carga de fuego, resistente a desinfección, de alta resistencia mecánica y con menor impacto ante la exposición solar, ideal para rociadores y BIEs.
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Dedicados a la seguridad de nuestros clientes, la cual se ofrece con una amplia gama de sistemas de detección y supresión de incendios con todas las certificaciones de seguridad UL FM, NFPA, UL/C (UL) US, ASTM, entre otras, Grupo Inco esta formado por un conjunto de expertos dedicados a desarrollar tecnología con los más altos estándares de calidad. Nos especializamos en la fabricación, distribución y suministro de productos para diferentes segmentos del mercado. Con mil 500 proyectos exitosamente realizados alrededor del mundo en más de 39 países, contamos con cinco unidades de negocios entre las cuales se encuentra INCOFIRE. Dentro de la línea de productos de INCOFIRE, se distribuye el producto
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CT FASER RD FIRE, el cual consiste en un sistema de tuberías para conducciones de protección contra incendios para riesgo ligero (rociadores) y riesgo ordinario BIEs (bocas de incendios equipadas), fabricada en tres capas de polipropileno PPR CT RP. Sus ventajas radican en la ligereza de su peso, menor impacto ambiental porque está libre de halógenos, es resistente a la corrosión, posee baja conductividad térmica, sin uniones mecánicas, sino unido a través de soldadura, versatilidad en su montaje y ahorro en tiempos de instalación en comparación a los sistemas metálicos.
¿Qué representa para la cadena de suministros? Para los constructores es una solución
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diseñada para una economía circular o edificios de construcción sostenible. Para el área técnica, su diseño tiene características diferenciadoras que aportan una mayor durabilidad en la instalación, con un menor impacto ambiental y mejor indicador de eficiencia en el mercado. En tanto, para los instaladores se traduce en soporte técnico para el estudio y desarrollo del proyecto con una relación calidad-precio. Su uso está permitido en zonas con riesgo bajo (RB) y riesgo medio (RM) BIEs, en la instalación de rociadores automáticos en zonas de riesgo ligero (RL) y ordinario (R01,R02,R03 y R04).
Protección contra esfuerzos mecánicos
Cuando una tubería ha de atravesar cualquier parámetro del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente, (véase figura 2).
Comportamiento al fuego según la normativa europea EN 13501
Basada en parámentros de la normativa europea EN 13501 (también véase figura 4), su comportamiento al fuego es de B-s1, d0:
Características del CT FASER RD FIRE 1. Capa interna de color blanco RAL 9003 con aditivo resistente a la desinfección, antincrustaciones y antimicrobiano. 2. Capa intermedia de color gris RAL 7042 en PPR CT RP con microfibras antidilatación. 3. Capa externa de color PLATA RAL 9006 con bandas rojas RAL 3000 en PPR CT RP resistente a los rayos UV. Reacción al fuego según UNE EN 13501. Fabricado en diferentes series con una amplia gama de diámetros y accesorios. Técnicas de unión patentadas.
Figura 1. Tubo de polipropileno PP RCT Faser para redes contra incendios. Clasificación al fuego B, s1-d0 y libre de halógenos, fabricada en PPR CT RP multicapa para instalación de rociadores automáticos contraincendios y BIEs.
Clases de A a F A1,A2=Materiales incombustibles (sólo materiales metálicos e inertes) B=Materiales difícilmente combustibles C,D=Materiales combustibles E=Materiales no sometidos al test de reacción al fuego
Clases de d0 a d2 d0= ningún goteo d1= goteo que se extingue en 10 segundos d2= goteo durante el tet de la pequeña llama
Clases de S1 a S3 S1= Emisión de humo escasa S2= Emisión de humo normal S3= Emisión de humo abundante
Normativa
UNE EN 15874: DIN 8077/8078 UNE EN 671 RP 01.78 RP 01.84
Figura 2. Protección contra esfuerzos mecánicos
Figura 3. Oficinas de Grupo Inco
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GRUPO INCO (PROTECCIÓN ACTIVA)
UNE EN 13501 RD 140/2003 UNE EN 12845
Certificados
Certificado de conformidad AENOR: Especificación técnica R.P.001,84 “rociadores” Certificado de conformidad AENOR: Especificación técnica R.P.001.84 “BIEs” Clasificación de reacción al fuego: UNE EN 13501+A1:2010 Reacción al fuego:UNE EN 13501+A1:2016, UNE EN ISO 11925-2:2011 Ensayo exposición al fuego RD 140/2003
En resumen, las capas del CT FASER RD FIRE como la de color blanco tiene una elevada resistencia a los procesos de desinfección. La capa intermedia color gris garantiza la alta resistencia mecánica, la presión y a la fatiga con un menor espesor en las paredes de la tubería, lo cual permite una instalación de diámetros menores en comparación con una RPR tradicional. La capa externa color plata con bandas rojas es resistente a los rayos UV de la aditivación con antioxidantes de su capa externa minimiza la degradación provocada por la exposición solar.
Campos de aplicación
La gama se compone de tuberías y accesorios
de 20 a 16o milímetros
Hoteles Hospitales Centros comerciales Estacionamientos
para la instalación EN cualquier tipo de ocupación.
Figura 4. Relación a su comportamiento al fuego
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Frente a futuros cambios
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Para Grupo Inco y su línea INCOFIRE, CT FASER RD FIRE representa una solución óptima y fiel para un sistema de tuberías para instalaciones de redes contra incendio. En general, es sinónimo de garantía y responsabilidad para cada uno de los eslabones que conforman el proyecto del usuario final o inversionista. Por su penetración de mercado es líder en el Centro y Sur de América, cuenta con oficinas, planta de producción y bodegas en Yucatán, también en Querétaro, posee un fuerte posicionamiento en Florida, EU y Colombia, véase figura 3. Incluso para el 2020, tendrá nuevas aperturas en puntos estratégicos como: Monterrey, Nuevo León, Cabo San Lucas, Baja California y Barcelona, España, (véase figura 3). Con este crecimiento pretenden llegar a nuevos mercados con sus productos, servicio y atención al cliente para ofrecer siempre la mejor calidad e innovación.
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Fuegos después
de sismos En este artículo se presentan las recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas, de gas, almacenamiento y transferencia de líquidos inflamables para evitar un incendio luego de un temblor.
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POR : GERARDO ZARAGOZA ESPARZA
México es un país con zonas de alta sismicidad desde Baja California hasta Chiapas, dicha situación se debe principalmente al movimiento de subducción entre la placa oceánica y la continental. La magnitud de un sismo depende de la energía liberada, epicentro y profundidad. La intensidad en la superficie depende de tipo de subsuelo, sistema constructivo y distancia con respecto al epicentro. Los sismos de mayor magnitud que han impactado a México son generados en la llamada Placa de Cocos. Esta placa tectónica se encuentra debajo del océano Pacífico de la costa occidental de América Central. Sus límites colindan con la placa del Pacífico, en el oeste, y con la placa de Nazca, en el sur.
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Por las condiciones geológicas del país, en específico de la Ciudad de México, el riesgo de un sismo es muy alto. Dado que los sismos no se pueden predecir es necesario estar preparados para este tipo de evento. La Figura 2, señala las zonas sísmicas de la república mexicana. La zona de mayor sismicidad se encuentra de la zona central hacia el sur. Los estados del norte se consideran de baja sismicidad aunque existe la posibilidad de que se perciban movientes telúricos de baja intensidad.
Zonificación sísmica de la Ciudad de México
Las Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo
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consideran tres tipos de zonas con fines de diseño constructivo por sismo. La zona I es suelo firme de alta resistencia y poco compresible. La zona II es un suelo de transición entre la zona I y III. Por último, la zona III es un suelo muy blando y compresible con altos contenidos de agua. La zona III posee la mayor exposición al fenómeno de licuefacción y representa desafíos particulares para las construcciones y estructuras subterráneas. Esta última zona se subdivide en tipo a, b, c y d de acuerdo a sus propiedades físicas, mecánicas, compresibilidad y saturación de agua. Se recomienda para
conocer mejor las propiedades mecánicas del suelo realizar un estudio de mecánica de suelos, dicho estudio deberá ser realizado por un laboratorio especializado. Por lo regular, la actividad sísmica de la Cuenca de México y su vecindad es poco numerosa y de baja magnitud. Sin embargo, sí ocurren varios sismos al año en esta región. Con base en los eventos registrados se tienen indicios de que la mayor parte de la actividad sísmica local se concentra en los márgenes de la Cuenca de México.1
Figura 1. Placas tectónicas en México
Riesgo de incendio
Un incendio después de un sismo es muy probable, ya que debido al movimiento brusco pueden generarse condiciones que permitan que un incendio inicie y que se propague rápidamente por todo el inmueble. Los principales factores son los siguientes: Instalaciones eléctricas Instalaciones de gas Almacenamiento y transferencia de líquidos inflamables
Instalaciones eléctricas
Durante un sismo las instalaciones eléctricas de media y baja tensión en mal estado o con un mantenimiento inadecuado pueden provocar chispas, las cuales pueden alcanzar combustibles e iniciar un fuego que se puede propagar por todo el inmueble. Igual se pueden dañar las instalaciones durante el sismo. Esta deficiencia no se limita solo al cableado eléctrico, también los gabinetes eléctricos sin un anclaje adecuado pueden volcar durante un sismo y en ciertas condiciones provocar un incendio. La recomendación: el mantenimiento preventivo de todas las instalaciones eléctricas de acuerdo a las recomendaciones de las NOM (Normas Oficiales Mexicanas), normas
Figura 2. Mapa sísmico de México (Mapa de aceleraciones CFE)
internacionales como NEMA (National Electrical Manufacurer Association), normas de CFE (Comisión Federal de Electricidad) y todas aquellas normas que tenga jurisdicción en la materia. Para los equipos eléctricos tales como tableros, gabinetes, transformadores secos y de aceite es necesario revisar que el anclaje a piso o pared sea el correcto. FEMA E-74, edición 2012 es un estándar que da recomendaciones para reducir el riesgo de daño por sismo para elementos no estructurales. El correcto anclaje evitará que estos equipos se puedan volcar y desplazarse.
Instalaciones de gas
Muchos inmuebles utilizan gas LP o natural para sus procesos de acuerdo a su ocupación. La instalación de tuberías Información obtenida enhttp://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ resumen-mensual/ 1
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Acerca del Autor, Senior Loss Prevention Consultant AXA XL Risk Consulting AXA XL, a division of AXA
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de gas puede ser de diferente diámetros desde una pulgada y en casos especiales hasta 6 pulgadas. Durante un sismo la tubería en el interior del inmueble puede sufrir daño y fracturarse, esto permitirá que suceda una fuga de gas importante. Dependiendo del tipo de fuga, la cantidad de gas liberado y el área donde suceda puede existir la posibilidad de un fuego hasta una explosión. La recomendación: el riesgo de fuego debido a la liberación de gas por daño de tubería de gas se puede controlar instalando una válvula sísmica para gas, soportes sísmicos en la línea de tubería y una conexión flexible a los equipos de gas. Las válvulas sísmicas para gas más conocidas en el mercado son las válvulas PSP® (Pacific Seismic Products), están diseñadas y calibradas para que un por medio de un mecanismo simple se cierre automáticamente la línea de gas durante un sismo de magnitud generalmente mayor a cinco. También pueden activar de manera manual por medio de un botón o al ser conectada a un difusor de aviso de alerta SARMEX® la cual se activará al recibir una alerta sísmica. Esta válvula sísmica está diseñada de acuerdo a la norma internacional ASCE 25-16, Seismic Actuated Valves y certificada UL®. Soportes sísmicos instalados en la línea de gas ayudaran a controlar el movimiento durante un sismo evitando que la línea de gas sufra daños. Por lo general la tubería de gas está sujeta a la estructura del edificio mientras que el equipo está anclado al piso. Durante un sismo la estructura tiene un movimiento diferente al suelo esto puede provocar que la conexión de gas del equipo se dañe. Por este motivo antes mencionado se recomienda instalar una tubería flexible entre la línea de gas y la conexión al equipo lo que ayudará a que no se dañe.
Almacenamiento líquidos inflamable
Líquidos inf lamables o combustibles de acuerdo a la clasificación de la NFPA 30, edición 2018 pueden ser almacenados en tanques en el interior o exterior del inmueble. El almacenamiento y protección contra incendio debe ser de acuerdo a la norma que tenga jurisdicción en la materia. Durante un sismo, dichos tanques se pueden volcar y derramar el líquido, en ciertas condiciones un incendio puede iniciarse involucrando el líquido derramado. La recomendación: tener un anclaje estructural adecuado de acuerdo a las sugerencias de FEMA E-74 y una
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Durante un sismo la estructura tiene un movimiento diferente al suelo, este puede provocar que la conexión de gas del equipo se dañe.
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Figura 3. Zonificación Sismica de la CDMX (Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo 2008)
Figura 4. Válvula sísmica y difusor de aviso de alerta (www. defensasimica. com)
conexión flexible como se indica en la Figura 5. Los anclajes pueden ser diseñados por un ingeniero civil con especialidad en estructuras.
Transferencia de líquidos inflamables
En muchos procesos de producción existe la transferencia de líquidos inflamables o combustibles desde un tanque de almacenamiento hasta el área de producción por medio de tubería interna y externa. Este proceso se realiza utilizando una bomba que por medios mecánicos o eléctricos genera una succión que ayuda a transportar este tipo de líquido a través de la tubería. Al igual que la línea de gas, esta tubería puede sufrir un daño durante y después de un sismo de magnitud considerable. En el momento que se daña este sistema se puede liberar una cantidad importante de líquido inflamable que en cierto tipo de condiciones puede iniciar un incendio. Uno de los controles recomendados es la instalación de una válvula sísmica PSP® (Pacific Seismic Products) de la serie 400 de tres vías o una ES-510 con interruptor eléctrico. Este tipo de válvulas sísmicas se pueden instalar para detener el flujo de líquidos inflamables durante un sismo de magnitud considerable. Es importante mencionar que el diseño e instalación debe ser realizado por un contratista
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especialista y autorizado por PSP® (Pacific Seismic Products) en México. El tanque principal de agua para el sistema contra incendio debe ser diseñado y aprobado para la zona sísmica donde será instalado. La bomba contra incendio debe estar anclada correctamente a una base de concreto instalada en el cuarto de bombas. En zonas de alta sismicidad se recomienda instalar bombas diésel ya que una bomba contra incendio eléctrica puede fallar por el corte de electricidad que puede ocurrir durante y después un sismo. La NFPA 13, edición 2019, capítulo 18 establece todos requerimientos para el diseño e instalación de la protección sísmica. Se recomienda instalar dos tipo de soportes sísmico a la tubería de sistema contra incendio mayor o igual a dos pulgadas y media. Este tipo de soporte se conoce como soporte sísmico lateral y longitudinal, dichos soportes ayudarán a contrarrestar las fuerzas sísmicas laterales y longitudinales que se ejerzan en este sistema durante un sismo evitando un daño o ruptura que inhabilitaría el sistema. En la alimentación principal de cada sistema de rociadores automáticos conocido como “riser” se debe instalar un soporte sísmico llamado “soporte de cuatro vías”, este se debe instalar a dos pies del codo superior del sistema
Figura. 5. Anclaje recomendado para tanques (FEMA E-74, 2012)
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Figura 6. Ejemplos de soportes sísmicos para sistema contra incendio (NFPA 13, edición 2019) Figura 7. Soporte de 4 vias (4 way brace) en alimentación sistema contra incendio (NFPA 13, edición 2019) Figura 8. Junta y coples flexibles(NFPA 13, edición 2019)
y deberá ser anclado a la estructura principal del edificio. Para el funcionamiento adecuado de los soportes sísmicos aquí mencionados es de suma importancia que la diseño estructural y construcción de los edificios sea de acuerdo a las normas de construcción de cada estado y en el caso de la Ciudad de México de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias para diseño por sismo, edición 2008. También es importante que estos soportes sísmicos sean UL/FM aprobados, esto significa que el correcto funcionamiento de estos soportes ya fue evaluado y aprobado en laboratorios de
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calidad internacional. Utilizar soportes fabricados en el sitio de la instalación, con elementos constructivos disponibles en el momento, genera un desempeño inadecuado y lo más probable es que fallen. En muchas ocasiones la tubería principal del sistema contra incendio pasa a través de dos edificios con cimentación y estructura independiente, cada uno tendrá su movimiento, en estos casos se recomienda instalar tubería flexible o un arreglo de seis codos con coples flexibles. Un sismo puede suceder en cualquier momento, es nuestro deber y responsabilidad prevenir y controlar.
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