Apuntes
para Ventilación y Ventilación Forzada
VENTILACIÓN (DEFINICIÓN): La ventilación es la remoción
sistemática de aire y gases calientes de una estructura, seguida por la
sustitución de un abastecimiento de aire más fresco, que facilita otras
prioridades en el combate contra incendios. Se incrementa la visibilidad por
una localización más rápida del foco del incendio. Se disminuye el peligro a
los inquilinos atrapados al canalizar hacia fuera los gases calientes y
tóxicos y reduce la posibilidad de una explosión de humo.
Desgraciadamente, la ventilación puede ser malentendida
por el público porque ser requiere hacer daño limitado a un edificio; aunque
ello contribuye a la reducción de daño mayor.
Objetivos de la ventilación
- Llegar al área del incendio tan rápido como sea posible
- Rescatar las víctimas atrapadas
- Localizar el incendio
- Aplicar los agentes extintores
- Remover el humo y los contaminantes en atmósferas cerradas
Ventajas de la Ventilación
- Facilita las Operaciones de Rescate
- Reduce los Daños a los Bienes
- Reduce la Expansión de Humo en Forma de Hongo
- Reduce el Peligro de una Explosión de Humo
Tipos y métodos de Ventilación
Distinguimos los siguientes:
Métodos de Ventilación:
Ventilación Natural: A través de una abertura
para la transición de aire entre las atmósferas interiores y exteriores.
Ventilación Hidráulica: usando la aplicación de
agua en forma de neblina y la expansión del agua cuando se convierte en
vapor para desplazar las atmósferas contaminadas
Ventilación forzada: inyectando o extrayendo
aire por medios mecánicos
Tipos de Ventilación :
Ventilación Vertical: La que se realiza en el
punto más alto del edificio o la construcción.
Ventilación Horizontal: La que se realiza en el
nivel del fuego o a lo largo de una estructura con humo y contaminantes.
Aspectos que determinan donde aplicar la
ventilación:
1. La disponibilidad de aberturas naturales, tales como
tragaluces, conductos de ventilación y entradas de azotea
2. La ubicación del incendio y la dirección en donde el oficial encargado
quiere que el fuego sea impulsado
3. El tipo de construcción
4. La dirección del viento
5. La extensión del progreso del incendio y la condición del edificio y su
contenido
Las estructuras que se prestan a la aplicación de
la ventilación horizontal incluyen:
1. Las viviendas en que el incendio no ha involucrado el
techo
2. Los edificios con las ventanas puestas en lo alto de los muros cerca de
los aleros
3. Las mansardas de las viviendas que tienen ventilas en los muros
4. Los niveles involucrados en estructuras de múltiples pisos
5. Los edificios con espacios grandes y abiertos sin soporte debajo del
techo, en que el incendio no está contenido por contrafuegos
Consideraciones para realizar la Ventilación
Vertical:
1. Dirección del viento
2. Objetos propensos a incendiarse interiores y exteriores
3. Vías de evacuación
4. Ocupantes del edificio
5. Disponer de armadas cargadas
Ventilación Forzada
Presión positiva: La
inyección de aire desde el exterior al interior de un espacio confinado
Presión negativa: La extracción o succión de
aire desde un espacio confinado
Ventajas de la Ventilación forzada:
1. Crea un ambiente interior más seguro
2. Ayuda en la búsqueda y el rescate
3. Ayuda a ubicar la fuente del problema
4. Acelera la remoción de contaminantes
5. Puede suplementar las fuentes naturales de ventilación
6. Reduce los daños del humo y del fuego
Equipos de Ventilación Forzada
Eyectores de humo: Son
extractores que ventilan espacios confinados, ya sea a través de un ducto o
bien instalados en los accesos, provocando una corriente hacia el exterior.
Ventiladores: Pueden o no usar ductos. Insuflan
aire desde el exterior hacia ambientes cerrados. Los hay eléctricos,
hidráulicos y a motor a combustión. Estos últimos son los más comunes.
Pitones: Los pitones con chorro de neblina
provocan una corriente de aire que puede ser empleada como método hidráulico
de ventilación. Utiliza el mismo principio de los Eyectores de humo.
Ventilación por presión positiva
Involucra la introducción de aire fresco dentro de un
espacio confinado a una tasa superior a la que este sale, creando una ligera
presión positiva dentro del espacio. Esta presión positiva contraerá la
presión generada por el fuego o por las condiciones adversas del viento.
Ayudará a confinar el fuego y preverá la dispersión de los productos de la
combustión hacia áreas no involucradas del edificio. Esta operación es mucho
más segura que la ventilación por presión negativa. La ventilación no debe
limitarse tan solo a la parte inicial del ataque del fuego. Deberá comenzar
a funcionar apenas las líneas estén cargadas de agua y listas para operar.
Efectuarla con ventiladores de motor a combustión
significará incorporar monóxido de carbono adicional al interior.
Ventilación por presión negativa
Consiste en extraer humo y contaminantes desde un espacio
confinado hasta el exterior. Se hace creando un método mecánico que genera
una corriente de aire y puede hacerse con un ventilador o con un pitón de
neblina. De esta manera se genera un efecto venturi o succión hacia el
exterior. Es de crucial importancia proveer las aperturas necesarias para
que ingrese el aire de reemplazo.
En incendios de magnitud con humo muy denso, es probable
que el filtro de aire del motor a combustión del ventilador se tape, lo que
puede llevar a la falla del equipo.
Cuándo debe practicarse la ventilación forzada:
1. Cuando el tipo de construcción no conduce a una
ventilación natural
2. Cuando el fuego está ardiendo bajo el nivel del ataque
3. Cuando exista una atmósfera contaminada sin existir fuego y sea necesario
despejar un espacio confinado
4. Cuando el área contaminada al interior de un espacio confinado sea tan
grande que la ventilación natural se haga impracticable o ineficiente
Lugares donde se usa:
1. Edificios sin ventanas
2. Fuegos en sótanos
3. Grandes áreas interiores
4. Ambientes con existencia de Materiales Peligrosos
Claves para recordar sobre el uso de ventiladores:
1. El ventilador debe ser probado antes de iniciar las operaciones y a nivel
del piso.
2. El ventilador debe crear un sello frente al punto de acceso. Se
verifica pasando una mano desnuda por los contornos de la puerta.
3. Si el cono de aire está muy extendido, el ventilador debe acercarse.
4. Si el cono de aire no sella todo el acceso, el ventilador debe alejarse
5. La distancia estándar es de 2 a 2,4 metros, pero puede variar dependiendo
del punto de acceso
6. El ventilador debe accionarse una vez que esté dispuesta la primera
armada con agua junto al acceso.
7. Luego de inyectar presión se abrirá abrir el punto de salida del humo
8. La apertura de salida debe tener entre un 75% a un 150% del área del
punto de entrada, dependiendo del número de ventiladores y la potencia
de los mismos.
Ventilación de Edificios
- En los grandes edificios es prioritaria la ventilación.
- La caja de escaleras, si penetra hasta el techo, provee una chimenea
natural que será muy útil para ventilar.
- El tránsito por la caja de escaleras debe estar restringido hasta que
exista una condición segura.
- El techo debe ser abierto en la caja de escaleras, utilizando cualquiera
de las aberturas naturales o bien creando una apertura.
- Los equipos de presión positiva son capaces de remover contaminantes en
áreas incluso alejadas. - - - -Ventiladores emplazados al nivel del primer
piso pueden forzar la salida del humo muchos pisos más arriba.
- Una vez que se haya extinguido el fuego la ventilación deberá continuar
para eliminar por completo los productos de la combustión. La ventilación
natural en las partes superiores de los edificios se deben únicamente al
efecto chimenea.
- La intensidad de este efecto chimenea dependerá de la distancia entre el
piso superior y el inferior, la diferencia entre la temperatura interior y
exterior y la permeabilidad de los muros. A mayor distancia entre la
apertura del primer piso y la apertura del techo, más intenso será el efecto
chimenea.
- Los edificios de altura pueden ser ventilados de múltiples formas o
métodos e, incluso, combinándolos. - -Ventilación vertical, horizontal en el
piso del incendio y ventilación forzada pueden ser utilizadas
simultáneamente.
- Debido a que normalmente el humo se acumula sobre el piso del incendio, es
necesario ventilar este también con un método de ventilación horizontal, ya
sea por método natural o forzado.
EMERGENCIAS CON GASES
La ventilación es necesaria en muchas emergencias en las
cuales no está involucrado el fuego. La acumulación de productos químicos,
como cloro en procesos industriales, pueden generar atmósferas contaminadas
que sean necesario ventilar.
Toda emergencia con gases contaminantes nos obligará a utilizar los
procedimientos de protección personal descrito en el curso Respuesta Inicial
de Materiales Peligrosos.
Sin embargo, es bueno tener presente algunas
consideraciones que se señalan:
Gases más pesados que el aire
- Los gases más pesados que el aire se pueden disipar por el interior de
distintas maneras. Algunos, si bien no son tóxicos, pueden llevar a la
asfixia porque desplazan el oxígeno del aire.
- Deben ser ventilados por medios tales como vapor de agua o equipos de
ventilación.
- Si los gases son explosivos, hay que tener la precaución de utilizar
equipos con motores blindados o prever que el flujo de aire no se desplace
hacia una fuente de ignición. Se recomienda el uso de ventilación por
presión positiva, ya que la negativa haría pasar los gases explosivos a
través del ventilador, aumentando el riesgo de explosión.
Gases más livianos que el aire
Estos aires suelen difundirse en la atmósfera más rápidamente, así que su
emergencia es menos común, ya que es raro que existan grandes
concentraciones, salvo en espacios confinados o sin posibilidad de
ventilación natural. Las mismas precauciones anteriores son aplicables a
este tipo de gases.
Emergencias en Espacios
confinados
Los problemas de rescate en espacios confinados son comúnmente un resultado
de la asfixia o debido a caídas. Desdichadamente, mucha gente se ha
lesionado seriamente o murió en el esfuerzo por hacer un rescate en espacios
confinados sin asegurar que las condiciones de riesgo habían desaparecido.
La Ventilación en espacios confinados, en atmósferas
interiores contaminadas, requiere del reemplazo del aire interior por aire
fresco antes de la entrada. Debe tomarse extremos cuidados con ventiladores
energizados y los ventiladores a motor a gasolina, ya que si utiliza en el
interior puede generar chispas o una concentración significativa de CO.
Un ventilador eléctrico especializado es la mejor la herramienta de
ventilación para espacios confinados en la mayoría de los casos. La
ventilación por presión positiva puede establecerse sin necesidad de
ingresar al espacio contaminado. Esto puede aumentar mucho la opción de
supervivencia para víctimas, sin arriesgar la vida del personal de rescate.
NO se deben usar ventiladores con motor a combustión para
inyectar aire si hay presencia de víctimas, ya que también estaremos
inyectando el monóxido de carbono del motor del propio ventilador.
Precauciones de Seguridad
Cuando use Ventiladores para espacios confinados,
siempre debe recordar los puntos siguientes:
1. Nunca debe entrar en un área sin controlar la atmósfera.
2. El aire debe ser capaz de fluir hacia adentro y hacia afuera del área
para hacer efectiva la ventilación.
3. Siempre hay que presurizar un área por medio de un ventilador de presión
positiva cuando los gases explosivos estén presentes.
4. No hay ventilador a prueba de explosión (el motor de ventilador puede
serlo) pero cualquier dispositivo que rota (aspa) y que esté en contacto
cercano con un dispositivo inmóvil (cubierta) puede causar una chispa, por
descarga estática o un elemento metálico pequeño que roza a los protectores
del ventilador.
5. La densidad del vapor de los gases que son ventilados debe ser conocida
6. Si es posible, los líquidos en espacios confinados deben retirarse
totalmente antes de iniciar la ventilación
7. Si hay un peligro que chispa, la combinación del ventilador o del
conducto del ventilador debe ser puesta a tierra.
Este apunte ha sido confeccionado
transcribiendo y adaptando los siguientes textos: Fire Service. Ventilation,
IFSTA. 7° edición; Prácticas y Teoría para Bomberos, IFSTA, 6° edición; Fire
Officer’s Handbook of Tactics, John Norman, 2° edición y Firefighting:
principles & Practices, William E. Clark., 2° Edición.