Tecnología de detección de incendios de última generación, directo desde las plantas nucleares a nuestra disposición (Parte I)
Todos los ingenieros especializados en la detección o extinción de incendios, enfrentan un dilema al momento de elegir una tecnología que coadyuve en la detección temprana y precisa de un conato de incendio, pues justamente es la rapidez ese factor decisivo en determinados entornos susceptibles de inflamación o proteger activos de alto valor.
En todo caso, el objetivo central es garantizar el tiempo necesario para evacuar los espacios en riesgo y prevenir accidentes y pérdidas de vidas.
Ahora bien, existen factores a tomar en cuenta cuando se diseña un proyecto y por tanto, elegir la tecnología más recomendable. El aporte de la sociedad supone ayudar en el diseño y crear ambientes seguros; donde el éxito del proyecto y cumplimiento de objetivos, depende en gran medida al conocimiento y acceso a las tecnologías que ofrece el mercado. Pero ¿Cómo cristalizar este compromiso cuando se diseña un sistema de detección de incendios?
Al respecto, hay numerosos aspectos dentro de los cuales cabe mencionar los más representativos por su importancia estratégica:
Operación del lugar
Todos los entornos no son iguales, por lo cual tienen características o variables distintas que deben evaluarse previo a una propuesta, desde ambientes limpios, hasta contaminados, para lo cual habrá una solución que se enfoque en la necesidad de prevenir falsas alarmas y detectar riesgos con precisión.
Por ejemplo una maderera, necesita una limpieza con aire comprimido en las máquinas de corte, a una altura de 4mts. Siendo un error instalar detección focalizada de humo, pues las partículas de aserrín pueden comprometer la funcionalidad de este equipo o emitir falsas alarmas, lo que conlleva a un mantenimiento contínuo.
Altura
Otro elemento decisivo para elegir la tecnología de detección de incendios indicada, es la altura en vista del fenómeno de estratificación, pues se sabe que supone una barrera térmica (aire caliente) que evita que el humo suba y se detecte.
Un ejemplo de ello, es la tecnología de rayo UVIR colocado a 20mts, donde no se llevó a cabo ninguna prueba de estratificación, y se instalaron los detectores a 17mts. En algún punto antes de alcanzar dicha altura, el humo no se detecta debido a este factor, y por ende un potencial incendio se detecta muy tarde.
Entornos explosivos
Los entornos explosivos tienen inmerso altos riesgos, por lo cual es indispensable disponer de dispositivos intrínsecamente seguros, cuya definición es:
Equipos especializados para evitar que los dispositivos eléctricos propicien explosiones. Un ambiente peligroso se relaciona con procesos donde se mezclan gases o polvos finos potencialmente explosivos. Por lo cual es necesario no elegir tecnologías que generen chispa capaces de causar alguna explosión. Por ejemplo, un detector puntual de humo, no es una buena elección, salvo que sea intrínsecamente seguro; mientras que en ambientes con polvo, como es el almacenamiento de cereales, pueden existir contaminantes capaces de afectar el buen funcionamiento del detector.
En la intemperie
En entornos cerrados se espera que la detección de incendios se active por la aglomeración de humo en el techo, o aumente la temperatura del lugar en un tiempo o temperatura específica, sin embargo ¿Si por las características del sitio, el humo o la temperatura no se detectan?, en caso de áreas a la intemperie el humo se disipa con rapidez similar a la temperatura. Es allí que se debe optar por tecnologías que ayuden a una pronta y segura detección.
Por difícil que resulte el sistema de detección del lugar protegido, Safe Fire Detection cubre la necesidad de seguridad anti incendio. Una marca que cuenta con varias tecnologías que cumplen con un objetivo altamente eficiente como sistema de detección de incendios:
- Alerta con rapidez.
- Evita falsas alarmas.
- Favorece el mantenimiento.
- Se integra a otros sistemas existentes.
Revisando la forma específica en que trabaja cada una de las tecnologías Safe Fire Detection, como el equipo de detección por aspiración, se tiene:
Hay dos tipos de tecnología en este modelo de detectores: cámara de niebla (CCD o Cloud Chamber Detection) y detección por dispersión de luz (SCD Scatter Chamber Detection). Sin embargo, todas las marcas ofrecen tecnología óptica, la cual dentro de la curva de detección de humo y fuego descansa el mecanismo de detección temprana.
En contraparte, Safe Fire Detection con su tecnología insuperable de cámara de niebla está un paso adelante de otras soluciones, ninguna supera el nivel de Very Early Warning Fire Detection (Detección muy temprana de incendios), capaz de detectar un incendio en su fase incipiente.
Funcionamiento de la tecnología de la cámara de niebla
Casi todos los materiales cuando comienza un calentamiento (antes del humo y fuego) desprenden átomos de carbono, estas partículas de carbono tiene su equivalencia al tamaño de un virus, por lo cual flotan en el lugar sin afectarse por la altura y la estratificación.
Al mismo tiempo, son aspiradas por la tubería y conducidas a la cámara de detección que contiene agua destilada, dicha partículas de carbono en el interior de la cámara se unen con moléculas de agua, produciendo una niebla densa que es analizada y genera una alerta cuando llega al nivel programado.
Por su parte, el detector Cirrus Hybrid, cuenta con una tecnología exclusiva en el mercado, en su interior cuenta con 2 cámaras de detección, una convencional de detección por dispersión de luz (SCD) y una cámara de niebla (CCD), lo que le aporta una función avanzada, al tiempo de minimizar las falsas alarmas y confusión por contaminantes (cualquier polvo), ya que avisa que necesita un mantenimiento. Además es integrable a cualquier panel de detección de incendios inexistente.
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