Hidraulica (Incendio Altura 2010)

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Incendios en Altura Hidráulica aplicada a incendios en Edificios.

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Incendios en Altura

Hidráulica aplicada a incendios en Edificios.

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Material, Equipos y Herramientas.

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Material Mayor CBVM.1ª Compañía (Centro de Viña Calle Álvarez)• Unidad 11: KME Kovatch (Estructural 1800 litros)• Unidad 12: Albertville IV Midlum (3000 litros, CB 180) 2ª Compañía (Centro de Viña Calle Valparaíso 791)• Unidad 21: Ferrara (2000 litros)• Unidad 22: Renault/Eurofire M-210 4x4 (3000 litros, CB 90)• Unidad 23: Renault/Camiva 180. (Telescópico 32mts)

3ª Compañía (Miraflores bajo)• Unidad 31: Renault/Camiva 4x4 (3000 litros, CB 90)• Unidad 32: Renault/Camiva M-180 (3000 litros, CB 90)• Unidad 33: Ford A-Tac 180 (Relleno equipos autónomos)

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Material Mayor CBVM. 4ª Compañía (Subida Santa Inés con 12 Norte)• Unidad 41: Renault/Camiva S180 (1000 litros)• Unidad 42: Renault/Midlum 280.18 (4000 litros, CB 180)

5ª Compañía (Primer sector Gómez Carreño)• Unidad 51: Renault Midlum 220.13 4x4 (3000 litros, CB 180)• Unidad 52: Renault/Eurofire M-210 4x4 (3000 litros, CB 90)• Unidad 53: Renault/Camiva S170 (3000 litros, CB 90) 6ª Compañía (Con Con)• Unidad 61: Renault/Camiva 4x4 (3000 litros, CB 90)• Unidad 62: Renault/Midlum 280.18 (4000 litros, CB 180) • Unidad 63: Renault B110 (Rescate 500 litros)

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Material Mayor CBVM.7ª Compañía (Viña del Mar Alto)• Unidad 71: Renault/Camiva 4x4 (3000 litros, CB 90)• Unidad 72: Albertville IV Midlum (3000 litros, CB 180)• Unidad 73: Mercedes-Benz (Aljibe 8000 litros, Motobomba 1000 LPM)

8ª Compañía (Reñaca)• Unidad 81: Renault/Eurofire M-210 4x4 (3000 litros, CB 90) • Unidad 82: Renault/Midlum 280.18 (4000 litros, CB 180) Resumen• Unidades Estructurales:

– 5 con 3000 Litros en estanque.– 3 con 4000 Litros en estanque.

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Material Mayor CBVM.

Cuerpos Bomba.

• Marca Camiva.– CB 90 = 90 metros cúbicos por hora.

• 1.500 LPM solo desde el estanque.• 2.000 LPM en optimas condiciones (aspirando a no mas de 3 metros de

altura con chorizos de 110mm)

– CB 180 = 180 metros cúbicos por hora.• 3.000 LPM solo desde el estanque.• 3.785 LPM en optimas condiciones (aspirando a no mas de 3 metros de

altura con chorizos de 110mm)

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Definiciones y medidas.Caudal: Es la cantidad de agua que pasa por determinado elemento en una unidad de tiempo (LPM, GPM).

Presión: Magnitud que mide la fuerza que se ejerce por unidad de superficie (BAR, PSI).

LPM = Litros por minuto (Europa, Chile)GPM = Galones por minuto (EEUU)

1 Galón = 3,78 Litros (para cálculos rápidos 4)

BAR (Europa, Chile)PSI (EEUU, Chile)

1 BAR = 14,5 PSI = 1 ATM

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Definiciones y medidas.Los bomberos usamos distintas medidas en nuestro material de agua. Las principales son:

Largo : 15 mts cada tira25 mts algunas tiras de 38mm (muy poco comunes)2 mts Chorizos de 75 y 110mm

Medidas de Coplas: 52 mm para tiras de 38 y 52mm75 mm para tiras y chorizos de 70 mm.110 mm para Chorizos de 110 mm.

Diámetros de tiras: 38, 52, 70 mm.

Recordemos que comúnmente hablamos de 38, 50 y 70 para simplificar la comunicación y que el sistema utilizado de acople se llama Storz.

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Definiciones y medidas.• Armadas

Ataque: Líneas de mangueras ordenadas de tal manera que se pueda desalojar eficientemente el agua donde este el fuego o donde se desee. En este caso se pueden usar tiras de 38, 52 y 70mm en una armada simple o cambiando los diámetros como en las armadas mixtas.

Abastecimiento: Líneas de mangueras de 70mm o de mayor diámetro para lograr abastecer a corta o larga distancia una unidad desde grifo, otro carro o aguas abiertas (en este caso Chorizos o con motobombas)

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Pitones

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Válvulas de corte.De bola

Se trabaja completamente abierta o cerrada para desalojar el caudal del pitón

AutomáticaEl caudal depende de la posición de la válvula.

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Tipos de Pitones

De chorro solido o de Tubo

El caudal de estos pitones depende del tamaño del orificio de su punta. Pueden tener boquillas intercambiables para cambiar el caudal a desalojar.

Sus principales características es que trabajan normalmente a 4 bares, su chorro es compacto al no tener aire al interior y tiene la capacidad de no taparse con escombros o

mugre.

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Neblineros

Tipos de Pitones

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Pitones

Tubo

Neblineros

Bola

Bola

Automático

Caudal Fijo / por boquilla

Caudal regulable( con anillo)

Caudal Fijo

Caudal regulable (con la manilla de corte)

TIPO CORTE CAUDAL EJEMPLO

Los caudales son medidos a presiones constantes o la especificada por cada pitón.

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Tipos de chorros.

Directo o de enfriamiento

Cono o Cono de poderNeblina

El chorro directo puede ser solido o hueco.

La neblina puede ser llena o vacía.

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Pitón Monitor

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Red Seca e Hidráulica en incendios de edificios.

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Conceptos Básicos

• Red Seca = Sistema interno de un edificio, esta compuesto por una entrada normalmente doble de 75 mm, y salidas de 52 mm en cada piso o por lo menos cada 2 pisos. La tubería es de acero y de un diámetro de 100 mm. Para el uso exclusivo de bomberos.

• Red Húmeda = Sistema interno de un edificios de mangueras de 1 pulgada (25 mm) conectadas al suministro de agua regular del edificio. Para una primera intervención por parte de los residentes o por bomberos.

• Red Inerte = Sistema similar a la red seca pero eléctrico. Es obligatorio solo para edificios de más de 16 pisos. Para el resto de los edificios es opcional.

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Perdidas de Presión

1.- Por cambio de diámetro.

2.- Por cambio de dirección brusco.

3.- Por altura.

4.- Por Roce.

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Por Cambio de DiámetroEl cambio de diámetro genera turbulencia

dentro de las tiras provocando una disminución en la presión del agua en las

líneas.

7,5 bar 7 bar

Por cada trifurca, gemelo o traspaso en la armada se calcula una perdida de 0,5 bar.

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Por Cambio de Dirección BruscoAl igual que el cambio de diámetro, el cambio de dirección genera

turbulencia dentro de la tira por lo que provoca una caída de la presión de salida. Además el agua golpea en ángulo muy cerrado perdiendo fuerza.

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Por Altura

La perdida de presión por altura como lo dice su nombre se debe al hecho de tener que mandar agua a un nivel distinto al de cuerpo bomba.

En este caso la presión de la columna de agua jugará en contra de la presión de salida del cuerpo bomba.

Cálculo de la perdida por altura

• Cada 10mts de altura se pierde 1 bar de presión

• Como concepto Bomberil definimos cada 3 pisos de un edificio se pierde 1 bar (3 pisos aproximadamente 10 metros)

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Ejemplo.• En este caso tenemos 12 pisos de altura es

decir una perdida por altura de 12/3 = 4 bar.

• 7 bar para pitón + 4 bar por altura por lo que la presión en el CB tiene que ser 11 bar como mínimo (sin tomar las demás perdidas).

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Por Roce

Roce

PresiónOriginal

MenorPresión

La perdida de presión por Roce la encontramos en todas las armadas de agua que bomberos realiza, depende de 3 variables o factores principales:

1.- El caudal a desalojar2.- La distancia o largo de la armada3.- El diámetro de las Tiras.

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EJEMPLO DE PERDIDA POR ROCE

En este caso estiramos 13 tiras de 70mm, por lo que se necesito paradesalojar 1000 LPM una presión en el CB de 11 bar.

7 bar para el pitón y 4 bar deperdida por roce por los 1000 LPM según tabla.

Foto: Ejercicio real, academia 8va cia. Bosques de Montemar

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Pérdidas por roce en armadas paralelasLas pérdidas por roce en armadas paralelas no se suman

Ejemplo:

Si los pitones funcionan a 7 bar la presión necesaria en el cuerpo bomba es de 14 bar, no de 18 bar.

Cuando se desean enviar altos caudales a distancias largas se realizan armadas en paralelo con el fin de disminuir las pérdidas por roce.(Esto se ocupa normalmente para abastecimiento, y el uso del monitor en algun lugar remoto)

Ej: Llegan 2000 LPM con una PR de 6 BAR.

Armada de 5 tiras de 70 mm.

Llegan 2000 LPM con una PR de 1,5 BAR.

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1.- Una armada sencilla tiene 3 tiras de 52 mm. conectada a un pitón que desaloja 600 Lpm. ¿Cuál es la presión necesaria en el cuerpo bomba?

2.- Una armada sencilla tiene 3 tiras de 52 mm. conectada a un pitón que desaloja 1.000 Lpm. ¿Cuál es la presión necesaria en el cuerpo bomba?

3.- Una armada mixta tiene 2 tira de 75 mm. conectada a un gemelo, una línea tiene 3 tiras de 52mm conectadas a un pitón que desaloja 1000 Lpm. Y la otra línea tiene las mismas características. ¿Cuál es la presión necesaria en el cuerpo bomba?

9 bar

11,5 Bar

14 bar

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Al armar líneas de agua, Dos más Dos no son Cuatro

70 mm

35 mm 35 mm

El área azul de la tira de 70 mm, muestra por donde pasa agua que nunca pasara por 2 de 35 mm, a una misma presión y distancia.

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¿Que debemos saber para contar con un buen suministro de agua en las armadas de

ataque en incendios de Edificios?

• Tipo o forma de la red seca.• Cantidad de agua que queremos desalojar.• Cantidad aproximada de agua que se utiliza para llenar la red.• Perdida de presión por altura y Roce.• Estado de la Red.• Comunicación con el personal al interior de la estructura.• Posición de la unidades.• Otros.

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Tipo o forma de la red seca.

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Tipo o forma de la red seca.

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Tipo o forma de la red seca.

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Cantidad de agua que se utiliza para llenar líneas y redes secas.

Milímetros Metros

Diámetro Radio PI x

100 / 70 / 52 / 38 Diámetro 2 3,14 X

Formula: PI x R2 x largo (metros) = Centímetros cúbicos

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Volumen de agua dentro de las Tiras.

Milimetros Metros

Diámetro Radio PI 1 10

Tira 38 19 3,14 1,1 Lts 11 Lts

Tira 52 26 3,14 2,1 Lts 21 Lts

Tira 70 35 3,14 3,8 Lts 38 Lts

Red Seca 100 50 3,14 7,9 Lts 79 Lts

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Volumen de agua dentro de las Tiras.Tiras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metros 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

38mm 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170

52mm 32 64 96 127 159 191 223 255 287 319

70mm 58 115 173 231 289 346 404 462 520 577

Red Seca 118 236 353 471 589 707 825 942 1.060 1.178

Tiras 11 12 13 14 15 20 25 30

Metros 165 180 195 210 225 300 375 450

38mm 187 204 221 238 255 340 425 510

52mm 350 382 414 446 478 637 796 956

70mm 635 693 750 808 866 1.155 1.443 1.732

Red Seca 1.296 1.414 1.532 1.649 1.767 2.356 2.945 3.534

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Perdida de presión por Roce.

70MM TIRAS 2 3 4 5 6 7 8

LPM GPM / METROS 30 45 60 75 90 105 120

475 125 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5

570 150 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1

950 250 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5

1140 300 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4

52MM TIRAS 2 3 4

LPM GPM / METROS 30 45 60

475 125 0,5 1 1,5

570 150 1,5 2 2,5

950 250 3 4,5 6

1140 300 4,5 6,5 8,5

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Tablas de Perdidas por Roce.PARA TIRAS DE 70MM

TIRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LPM GPM / METROS 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210

475 125 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1

570 150 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2

950 250 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1140 300 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 5 5,5 6 6,5 7

1520 400 2 2,5 3 4 4,5 5,5 6 7,5 8 8,5 9 10 11

1900 500 2,5 4 5,5 6,5 8 9,5 10 11 12 14,5 16 NR NR

3000 800 6 10 12 15 NR NR NR NR NR NR NR NR NR

TIRAS 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

LPM GPM / METROS 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405

475 125 1 1 1 1 1,5 2 2 2 2 3 3 3 4

570 150 2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5,5

950 250 5 5 5 5 5,5 6 6,5 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5

1140 300 7,5 8 9 10 10 10 11,5 11,5 11,5 12 12,5 13 13,5

1520 400 11,5 12 13,5 15 15,5 16 NR NR NR NR NR NR NR

1900 500 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

3000 800 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

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Tablas de Perdidas por Roce.PARA TIRAS DE 52MM

TIRAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LPM GPM / METROS 30 45 60 75 90 105 120 135 150

475 125 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5

570 150 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6,5

950 250 3 4,5 6 7,5 9 10,5 NR NR NR

1140 300 4,5 6,5 8,5 11 13 NR NR NR NR

1520 400 7 10 13,5 NR NR NR NR NR NR

PARA TIRAS DE 38MM

TIRAS 2 3 4 5 6 7

LPM GPM / METROS 30 45 60 75 90 105

475 125 2 4 6 6 8 10

570 150 6 8 10 12 16 18

950 250 12 16 NR NR NR NR

1140 300 18 NR NR NR NR NR

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Simulación.• Incendio en piso 31.• Se usa Red Seca en primer caso.• NO funciona Red Seca.• Se arma 70mm.• El Gemelo queda en el piso 30 y es necesaria 1 línea de 52mm

con 2 tiras acopladas con un pitón de 250 GPM.

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DesarrolloEn base a desalojar 250 GPM = 950 LPM.

• P. Altura = 30 pisos = 10 Bar de perdida• P. Roce tiras de 70mm = 30 pisos = 90 metros + 15 metros hasta el

carro = 105 metros = 2,5 Bar de perdida.• P. Roce tiras de 52mm = 2 tiras = 30 metros = 3 Bar de perdida.• La cantidad de agua que tendrá la armada de 70mm = 400 litros

aproximadamente.• Al llenar la red Seca se utilizo agua que quedo en esta (largo red seca

105 mts) = 825 litros.

Total P. Presión = 15,5Presión Pitón normal 7 barPresión CB = 22,5 Bares.Agua utilizada en llenado: 1.225 litros.

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Análisis• Al utilizar pitones de 7 Bar requerimos que le CB envíe mayor

Presión.• Armar con 70 y 52 nos genera una perdida de presión por

roce.• La perdida por altura es inevitable, solo se debe compensar

enviando mayor presión.• El material de 70 soportara bastante pesos y presiones altas.• Al utilizar red seca primero y después 70 utilizamos 1200 litros

aproximadamente solo en llenar la red y las tiras. Es decir en una unidad de 3000 Lts nos quedan solo 1800 litros para un ataque inicial.

¿Qué más?

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Desarrollo (usando Red seca y pitón de baja presión)

En base a desalojar 250 GPM = 950 LPM.

• P. Altura = 30 pisos = 10 Bar de perdida• P. Roce en red seca = 105 metros = 0,5 Bar de perdida.• P. Roce tiras de 52mm = 2 tiras = 30 metros = 3 Bar de

perdida.• Al llenar la red Seca se utilizaron 825 litros de agua.

Total P. Presión = 13,5Presión Pitón normal 4 barPresión CB = 17,5 Bares.Agua utilizada en llenado: 825 litros.

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Datos Importantes

• Armadas.• Pitones Adecuados.• Comunicación entre el Rescate, ataque y

unidades.• Uso de telescópica como “red Seca”.• Fuego Auto contenido.• “Salto de la Rana”• Tipos de Ataques.

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Armada exterior.

• Debe ser de 70mm.• Debe anclarse la mayor cantidad de veces posible

para distribuir el peso de mejor manera.• Deben evitarse vueltas innecesarias y combas.• Siempre debe llevar un gemelo o trifurca en la punta.• Evitar hacer daño en la estructura o departamentos.

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Armada de Ataque

• Se utiliza material de 52mm.• Normalmente no mas de 2 tiras en línea.• Debe distribuirse de manera tal que pueda ser

desplegada por los pasillos o por el interior de los departamentos de manera fácil.

• Se deben usar pitones acordes a los trabajos a realizar. Normalmente Pitones que trabajan a 4 Bar.

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Gracias.