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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CIENTIFICO Los incidentes de desastres e incendios siempre ocurren. En esta sección estamos tratando el efecto ambiental que producen los incendios y fenómenos con daños secundarios producidos por la extinción de incendios en tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. Las leyes del medio ambiente y sus directivas de implementación relativas aplican a tecnologías estacionarias conocidas con emisión continua, y prescriben detalladamente los métodos para las medidas y cálculos de cada clase de emisión de polución y sus límites permitidos. Sin embargo, las leyes de protección del ambiente no regulan las circunstancias y métodos de recuperación de desastres, ya que incidentes de desastres son caracterizados por su imprevisibilidad de lo que puede suceder, donde y cuando, pero refiere este deber a la habilidad de las leyes de recuperación de desastres. Sin embargo, las leyes que regulan el deber de la recuperación de desastres no disponen de requerimientos de calidad y cantidad hacia el medio ambiente, aunque el usar una tecnología apropiada puede considerablemente reducir la carga al medio ambiente. Otra área problemática es que, las técnicas de la lucha contra incendio actualmente disponible, tales como tuberías de espuma jet, contenedores de espuma, deslizaderas de espuma de extintores semi-empotrados, no son adecuadas para la extinción el aumento de intensidad de la espuma, además su confiabilidad es dudosa y su falla potencial puede llevar a más desastres.

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Definicion del problema cientifico

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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CIENTIFICO

Los incidentes de desastres e incendios siempre ocurren. En esta sección estamos tratando el efecto ambiental que producen los incendios y fenómenos con daños secundarios producidos por la extinción de incendios en tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. Las leyes del medio ambiente y sus directivas de implementación relativas aplican a tecnologías estacionarias conocidas con emisión continua, y prescriben detalladamente los métodos para las medidas y cálculos de cada clase de emisión de polución y sus límites permitidos. Sin embargo, las leyes de protección del ambiente no regulan las circunstancias y métodos de recuperación de desastres, ya que incidentes de desastres son caracterizados por su imprevisibilidad de lo que puede suceder, donde y cuando, pero refiere este deber a la habilidad de las leyes de recuperación de desastres. Sin embargo, las leyes que regulan el deber de la recuperación de desastres no disponen de requerimientos de calidad y cantidad hacia el medio ambiente, aunque el usar una tecnología apropiada puede considerablemente reducir la carga al medio ambiente. Otra área problemática es que, las técnicas de la lucha contra incendio actualmente disponible, tales como tuberías de espuma jet, contenedores de espuma, deslizaderas de espuma de extintores semi-empotrados, no son adecuadas para la extinción el aumento de intensidad de la espuma, además su confiabilidad es dudosa y su falla potencial puede llevar a más desastres.

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OBJETIVO CIENTIFICO

1. Examinar el impacto primario causado por el incendio, y la posibilidad de reducir y prevenir la polución del aire.

2. Examinar el impacto secundario causado por la extinción del incendio, y los métodos de prevención de polución al suelo y subsuelo.

3. Intentar inventar un método nuevo de investigación y un índice de eficiencia adecuado para comparar los diferentes métodos de extinción de incendios en tanques de almacenamiento de líquidos.

4. También queremos definir la opción de la técnica de introducción de espuma para extinción de incendios en tanques de cualquier tipo y tamaño. Para este propósito estudiamos el fenómeno de la dispersión de espuma y la correlación geométrica de la introducción de espuma.

5. Proponer la explicación teórica del fenómeno del efecto-pared basados en hechos científicos.

6. Encontrar soluciones para el abastecimiento de espuma que sean adecuadas para extinción actualizada de alta capacidad.

7. Como resultado de la investigación nosotros hacemos una propuesta para introducir nuevas normas de extinción para ser aplicadas en prácticas apropiadas para extinción de incendios en tanques de almacenamiento de cualquier tamaño y construcción.

8. Nuestro siguiente objetivo es de introducir un método de crear efectivamente, una tecnología segura de lucha contra incendio en tanques de almacenamiento en circunstancias extremas (falta de agua, falta de energía y recursos humanos, y temperaturas bajas del ambiente).

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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Comenzamos nuestro trabajo recolectando la experiencia aplicada de métodos reconocidos de extinción. Recogimos descripciones de accidentes industriales, revistas, libros de textos antiguos especializados, y también dimos uso del internet. Revisamos las normas actuales, referencias, instrucciones tácticas. Revisamos algunas tesis, notas universitarias, cuestiones de diferentes conferencias, excelentes estudios y ensayos extranjeros. Nos propusimos a encontrar una estrategia de extinción de incendio de tanques de almacenamiento a incluir nuevas aplicaciones y abastecimiento de espuma. Comprobamos los resultados de nuestra investigación teórica en una forma experimental midiendo el esparcimiento de espuma fría y probando la extinción de incendio. Tratamos de elaborar el procedimiento de diseño adaptable en la práctica, y de hacerse con la autorización oficial necesaria. Finalmente, nosotros comprobamos la adaptabilidad de los procedimientos mediante la construcción de aparatos de referencia.

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INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Investigación de literatura Impacto ambiental y polución del aire provocado por incendios en los tanques de almacenamiento. En este capítulo vamos a revisar los hechos bien conocidos introduciendo las causas, características, y todo el fenómeno de extinción de incendio de diferentes tipos de construcciones de tanques (techos fijos o flotantes) y finalmente los impactos causados por los incendios principalmente en la forma de polución al aire. Medición de Procedimiento de extinción de acuerdo a sus impactos ambientales. La lucha contra incendio de diferentes brigadas se puede examinar similarmente con las de tecnologías estacionarias. Estamos dando el tema de la obra (fuego), los trabajadores (bomberos) responsables quienes siguen los pasos necesario de acuerdo a la tecnología prescripta. La producción es la extinción exitosa del incendio. Esta actividad implica el uso y efecto ambiental así como cualquier otra actividad. De todos modos los efectos ambientales dependen altamente en la tecnología usada en el proceso. Existen tres métodos tradicionales y básicos para la lucha de incendios de tanques. Estas tres tienen una característica en común, regulaciones de operaciones tácticas incluyen regulaciones estáticas intensas, los valores de intensidad prescriptas no dependen en el tamaño de la superficie del incendio. Estrategias de extinción semi-estables Después de la introducción detallada del procedimiento, nosotros analizaremos sus ventajas e inconvenientes, describiremos sus requisitos de implementación, las regulaciones de sus aplicaciones tradicionales, los parámetros, y el impacto ambiental de esta estrategia. Estimado de la protección ambiental: EL tiempo de preparación es largo. La extinción recorre largamente como resultado del nivel de baja intensidad de la espuma, por lo tanto el tiempo de combustión es considerable. Como consecuencia, la polución del aire es significativa. Aunque vertedores de espuma pueden conducir espuma dentro del tanque, debido a su descomposición frecuente, los cuerpos de bomberos cambiaron su lucha contra incendios a móviles. Pero esto puede causar polución en el suelo por medio de residuos de espuma aplicadas en los tanques como resultado de mala aplicación.

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Operación con instalación fija de extinción Estimación del medio ambiente: No necesita preparación, el aparato lleva la lucha contra incendio dentro de un corto tiempo. La polución al aire es relativamente baja. La polución de suelo no ocurre en práctica. El método de lucha contra incendio móvil. Hoy en día la lucha contra incendio móvil por lo general se lleva a cabo en incendios de tanques de almacenamiento de tamaños pequeños, y de fuego de las zonas de diques y aparatos tecnológico. El método tradicional de la lucha contra incendio móvil debe ser separado de las aplicaciones de boquillas de espuma de alta capacidad, y de centros de espuma móviles. El tiempo de combustión puede ser reducido a unos 10 minutos dependiendo en el tamaño de los tanques de almacenamiento usando boquillas de espuma de alta capacidad en plantas con los recursos necesarios (experiencia técnica, agua, personal). La ventaja de usar aparatos móviles de intensidad alta para la lucha contra incendio es el tiempo relativamente corto de extinción y el ahorro de recursos de personal. Las desventajas son los costosos aparatos técnicos, la necesidad de abastecimiento perfecto de agua de alta presión y capacidad, y debido al límite de adaptabilidad, no puede ser una solución universal para todo tipo de incendio. Estimación del medio ambiente: La forma tradicional de luchar contra incendios con la intensidad normal de espuma resulta en periodos largos de combustión, y la polución del aire es alta. La adaptación de lucha contra incendio móvil con boquillas de espuma de alta capacidad comparadas con sistemas semi-estables es ambientalmente más seguro, puede reducir la cantidad de polución del aire. Sin embargo la polución de la superficie y submarina del agua es considerable debido al exceso de espuma apuntada al tanque y que termina en áreas del dique alrededor del tanque.

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Conclusión La forma tradicional, más usada del trabajo de aparatos de lucha contra incendio semi-estable con estacionada y el ritmo de intensidad baja de espuma, por consiguiente el tiempo largo de combustión ( la cual puede ser aumentado por el tiempo que se necesita para instalar el aparato y cambiar la estrategia) resultara en una polución considerable del aire, mientras que al aplicar aparatos móviles de alta intensidad para la lucha contra incendios redujo la polución del aire, pero nos quedamos con otro factor de polución debido a la aplicación mala y el desvío de espuma al área del dique.

Posibilidades de prevención de polución La polución del aire es proporcional al tiempo de combustión y al tamaño del tanque Las posibilidades de reducir el tiempo de combustión y polución del aire Tiempo de combustión Tiempo de preparación Tiempo de extinción Tiempo de detección Enfriar el armazón Envío de información Tiempo para construir una espuma segura Capa Alarma Responder a la escena Reunión Depende en la estrategia escogida Depende en la Tecnología de Extinción Como reducir el tiempo de preparación Tiempo de preparación depende exclusivamente de la estrategia de extinción elegida. Basados en los estudios de los elementos del tiempo de preparación, accionar el aparato fijo de lucha contra incendios requiere el menor tiempo, extinción comienza en pocos segundos de detección de incendio. Adaptar el método de detección de incendio semi-fijo o móvil, alarma, actos y montajes causan perdida significante de tiempo en su preparación, y la lucha contra incendio solo puede comenzar después que esto se cumpla.

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Como ejecutar procedimientos de extinción rápido Uso de sensores de calor inmediato Uso de sensores de calor eléctricos Uso de sensores de calor percibiendo radiación de calor Uso de sistema de monitoreo de video basada en el programa de veer-

sensing (cámara móvil o inmóvil)

Como evitar falsas alarmas Una de las formas más comunes de evitar falsas alarmas es que después de apoyarse en la señal hecha por el perceptor, el operador supervisa y revisa si está de acuerdo con el hecho. La seguridad puede ser incrementada elevando el nivel de redundancia. Reducir el nivel de probabilidades de falsas alarmas se puede lograr al multiplicar los detectores y leer la lectura de sus señales por completo en una relación lógica. Como reducir el tiempo de extinción De acuerdo a nuestra hipótesis la solución puede ser encontrada examinando el mapa de tiempo de extinción e intensidad de la espuma. Nosotros demostramos la eficiencia de extinción con inundación súper intensiva de espuma dando a entender que el tiempo de lucha contra incendio puede ser drásticamente reducido incrementando la cantidad de solución de espuma. El siguiente grafico de estadística demuestra la relación entre la intensidad de la solución de espuma y el tiempo de extinción.

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Como reducir la polución del suelo reduciendo la explotación de espuma La comparación de tecnologías de extinción La polución de la superficie y submarina del agua pude ser disminuida reduciendo el uso de la cantidad de material de extinción y aumentando la eficiencia de su explotación. La carga del sistema de drenaje también puede ser reducida por la cantidad de espuma usada. La cantidad total del volumen de espuma que entra al tanque y al área del dique por mala aplicación es considerado como una polución. La velocidad de la polución del suelo depende en la explotación de la espuma de cierta tecnología así como el método de introducción de la espuma. Para poder comprobar las tecnologías diferentes de extinción nosotros introducimos el concepto y el factor del nivel de la efectividad de la espuma. La definición pude llevarse a cabo usando métodos de evaluación fáciles de adaptar. Tras haber examinado la relación entre el factor de la efectividad de la espuma y la intensidad de la espuma nos dimos cuenta que nosotros podemos definir la intensidad del punto de trabajo opcional de ciertas tecnologías de extinción en figuras concretas. Basados en la suposición teórica la relación entre el factor de la explotación de la espuma y la intensidad de la solución de espuma se muestra en el siguiente cuadro.

El valor η en caso de menos de 0 en la intensidad critica de espuma, el incendio no puede ser apagado. En caso de este nivel bajo de flujo de volumen acumulativo de espuma la velocidad de penetración decrece a 0 teniendo en vista la pérdida de tiempo avanzado de apagar el incendio, y la fase de dispersión de la espuma se detiene. El incendio consume continuamente la cantidad de espuma aplicada (extinción) = ∞ El valor de η es 100% si la espuma introducida es usada para crear la capa de espuma sin ningún desperdicio con su volumen completo. Esta situación toma lugar en caso de experimentos de dispersión de espuma fría, proporcionando la adaptación de espuma estable de alta calidad. Si estamos al tanto de la relación entre el factor de la explotación de espuma y la intensidad de la solución de diferentes estrategias de extinción, antes de comenzar a extinguir el incendio nosotros podemos calcular el volumen completo de espuma a ser reproducido en algunos casos, además, la cantidad necesaria de espuma concentrada tomando en cuenta la intensidad que resultó de la capacidad de nuestro conocimiento técnico.

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CONCLUSION Como conclusión, podemos determinar que los equipos de extinción fijos son favorables en cuanto a tiempo de preparación. Los beneficios de extinguir con intensidad de espuma de alta capacidad deberían ser explotados para reducir el tiempo de extinción. La estrategia de extinción apropiada debería ser escogida tomando en cuenta el mejor factor de utilización de espuma, y debería ser operada en un punto de trabajo opcional. Las tecnologías son caracterizadas por su manera de introducir espuma. La forma más apropiada entre todas las posibles formas de introducción de espuma es la forma de cortina la cual puede enfriar las partes internas de la pared. Basados en estas suposiciones nosotros desarrollamos una nueva estrategia de extinción de incendios en tanques de almacenamiento en la cual su adaptación fue probada en una forma experimental. Hipótesis: La introducción de una nueva tecnología Instrucciones tácticas Como una regla principal de redefinir instrucciones tácticas nosotros introducimos el método de escoger la intensidad dinámica para así reducir el tiempo de combustión. De acuerdo al diagrama de tiempo de extinción intensiva de solución de espuma, por encima del valor de intensidad de 10l/min/m2, en el rango de inundación de espuma súper-intensiva, el tiempo de extinción decrece rápidamente. De un punto de vista práctico, el valor de intensidad de 15 y 30 l/min/m2 sería favorable en caso de usar la estrategia de extinción fija y movible. La estrategia de extinción dinámica Nosotros proponemos que el punto de trabajo venga en el rango de intensidad de inundación de espuma super intensiva para que la polución al aire sea pequeña, y para prevenir daños al tanque causados por el calor. Basados en nuestras medidas y experimentos de estrategias de extinción de incendio móvil, el tiempo de extinción baja a una orden de 10 segundos. Este tiempo corto de extinción tiene que ser favorable de mantener en caso incendios de superficies y tanques grandes.

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De acuerdo con las instrucciones tácticas tradicionales, hemos sido capaces de definir el tiempo de extinción y el tiempo de introducción de espuma de leer el valor de baja intensidad en el diagrama del tiempo de intensidad de extinción de espuma. Para poder obtener tiempos cortos de extinción nosotros necesitamos modificar las instrucciones de extinción con respecto al tiempo de introducción de espuma como el parámetro independiente, dejando la intensidad de espuma la variable dependiente y adjuntándolo al tamaño de la superficie de combustión. En el caso de extinción por espuma, la primera fase es de desarrollar el grosor necesario de espuma para extinción. Requiere pocos segundos en el rango de inundación súper-intensiva de espuma. El tradicional acercamiento estático prescribió el mismo valor de intensidad independientemente de la combustión de la superficie. Modificar esto instruyendo que el valor de intensidad debería ser ajustado a la combustión de la superficie, nos podemos dar cuenta que en casos de tener una superficie más grande la espuma debería recorrer una distancia más larga bajo la afección del incendio, el ataque de la superficie de espuma crece. El impacto de la destrucción inevitable de la espuma puede ser sobrepasada con el aumento de intensidad y la disminución del tiempo de extinción. Con la ayuda de un aumento del valor de intensidad, la espuma se desliza más rápido en la superficie al ser expuesta al proceso de resecar, impactos de demolición térmica del fuego por un corto tiempo de unos 10 segundos. La segunda etapa de procedimientos de extinción es el aumento del grosor de la capa de espuma. Su importancia se basa en la prevención del re encendido. Nosotros tenemos que seguir el acceso de la espuma a la superficie del líquido hasta que crezca a un grosor adecuado. Tenemos que mantener la resistencia de la capa de espuma incluso cuando haya vientos que la traten de desplazar. El valor de intensidad mayor además de la introducción fija de espuma resulta en un factor de seguridad más alto, y el requerimiento de una capa de espuma más gruesa será determinado al final del tiempo de la introducción total de la espuma. Basados en nuestras medidas y la conclusión de los cálculos de la velocidad de la propagación de la espuma en diferentes tamaños en tanques, proponemos los siguientes valores del diagrama que indican la relación entre la intensidad de la solución de espuma y la superficie del incendio.

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En práctica diseñar el equipo de extinción consiste en dos pasos, contrarios a los procesos tradicionales de planificación como por ejemplo los equipos que funcionan con datos del NFPA sobre intensidad estática. El primer paso es de calcular toda la cantidad de espuma requerida y planificar la capacidad de la fuente de espuma. El método del abastecimiento de espuma es dictado por la estrategia de extinción escogida. En caso de equipos fijos de extinción un tanque con implementación de espuma instantánea, (la cual es una forma de espuma pre-mezclada y lista para usar), mientras que en casos de extintores móviles un tanque móvil con espuma instantánea o unidad con un suministro de solución de espuma de alta capacidad puede ser aplicada. El segundo Paso es la planificación de la introducción de la espuma, que consiste en el diseño hidráulico de la tubería de espuma. La base del diseño es el límite alto del tiempo de introducción de espuma. Nosotros debemos definirlo como un criterio principal de cuánto tiempo necesitamos para obtener la cantidad de espuma antes definida dentro del incendio del tanque. Basado en nuestras medidas y con respecto a los valores económicamente aceptables resultantes de examinar la velocidad de penetración, proponemos introducir las siguientes instrucciones: El tiempo más largo permitido para la introducción de espuma en una superficie de 2000 m² es 2 minutos, por encima de 2000 m² es 3 minutos. Basados en el tiempo de introducción de espuma, podemos calcular las tasas de volumen de espuma en las tuberías de espuma, y como paso siguiente, tomando en cuenta las longitudes de las tuberías, podemos calcular las tuberías transversales. El modo óptimo de introducción de espuma A favor de la rápida extinción, la intensidad de la aplicación de espuma debe incrementarse. Para lograr esto, se debe introducir la tasa de volumen extensivo de espuma al tanque en llamas. En cámaras de espuma tradicionales, las resbaladeras de la espuma no son adecuadas para manejar este volumen extenso, ya que la espuma es introducida con dirección exacta y con alta velocidad, eleva las superficies de hidrocarburo en el asentamiento, la espuma se sumerge en el líquido creando una emulsión y la inundación rápida casi no crea una capa de espuma de enfriamiento aprueba de vapor.

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La elección adecuada de introducción de espuma puede mejorar la eficiencia de la extinción en dos campos. Podemos beneficiarnos del aspecto positivo ambiental, previniendo la contaminación de suelo dirigiendo la cantidad total de espuma hacia el tanque sin ningún desperdicio. Además de esto, podemos obtener el mejor factor de explotación de espuma, que es más importante teniendo en cuenta la reducción de la cantidad de espuma total utilizada. Para poder encontrar la manera más favorable de la introducción de espuma, llevamos a cabo investigación teórica de la examinación exhaustiva de la velocidad de penetración, diagrama de perfil de espuma, curva de perímetro de espuma y las posibilidades geométricas de la introducción de espuma. Hemos descubierto la explicación teórica y física del fenómeno denominado efecto-pared y sus anomalías relacionadas. Mientras tanto, hemos aplicado el número de atributo a la superficie específica de carga de espuma como uno de los parámetros de la extinción. Una vez de haber estudiado los diferentes esquemas geométricos de introducción de espuma, el efecto-cortina de espuma que recorre dentro de la pared del tanque fue la más prometedora. Su equipo es el de boquillas en línea continua. Soluciones de suministro de espuma adecuada para la intensidad considerable de espuma Existen tres soluciones perfectas en el uso práctico para suministrar las boquillas lineares continuas con el volumen necesario para la inundación de espuma. Las dos primeras están basadas en la aplicación de espuma instantánea (espuma premezclada y almacenada bajo presión) logrando el equipo de extinción autónoma libre de fuentes externas. Sistema fijo de suministro de espuma con espuma instantánea:

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Suministro móvil de espuma con espuma instantánea de tanquero:

Suministro móvil de espuma actualizado equipo de extinción semi-estable

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Las características y los equipos aplicables para los tres sistemas de suministro de espuma están resumidos debajo.

Evidencia experimental en resultados teóricos Hasta ahora hemos desglosado las diferentes etapas de nuestro trabajo de investigación:

Como reducir el tiempo de preparación y extinción, así como la polución al aire incrementando la intensidad de la aplicación de espuma.

Como prevenir polución de suelo, como manejar apropiadamente la taza del volumen extenso de espuma y suministrarla al tanque.

Como producir la cantidad adecuada de espuma en diferentes estrategias de extinción de incendio.

Como prevenir falsas alarmas.

En el próximo capítulo comprobaremos todos nuestros resultados teóricos por medio de evidencia experimental de las medidas de la dispersión de espuma fría y pruebas de incendios. Prueba de propagación de espuma fría Nosotros construimos un tanque abierto como modelo con una superficie de 500 m², hecho de hojas de hierro para poder llevar a cabo nuestras medidas. Todos los resultados de nuestras medidas están incluidos en los siguientes gráficos. Diagrama de temas de pruebas de espuma fría están basadas en el reporte del Ministerio del Interior, el directorio de la defensa nacional de catástrofe, laboratorio de pruebas de incendio.

Llevamos a cabo el experimento de la propagación de espuma con casi los mismos parámetros de extinción parcialmente debido al equipo experimental, en parte a la característica envolvente de la fuente de espuma. En todos los casos se necesitaron menos de medio minuto para lograr cerramiento de espuma, lo cual puede ser considerada un logro importante, también brinda esperanza para el futuro de alcanzar un tiempo corto similar de extinción. Otro de los logros es de cumplir con todos los criterios de inundación súper intensiva de espuma por medio de suministro móvil.

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Prueba de fuego La oportunidad de la velocidad de penetración cuando la espuma se expone al fuego fue considerada importante. Llevamos a cabo dos pruebas de incendio y comparamos los resultados con las medidas de los parámetros en condiciones frías. Grafico de las determinaciones de la prueba de espuma fría están basadas en el reporte del Ministerio de Interior, El Directorio de Defensa Nacional de Catástrofes, laboratorio de pruebas de incendio.

Evaluación de los resultados medidos Había una diferencia significativa referente a las circunstancia de las dos pruebas de incendio que realizamos y desafortunadamente fallamos en dar nuestra atención al caso hasta que comenzamos la segunda prueba. El agua en el tanque modelo había sido dejada contaminada de la prueba que fue realizada anteriormente. Como resultado, se generó en la superficie del agua una capa de 3 a 5 mm de espesor de algas. Desafortunadamente, los inconvenientes del fenómeno fueron reconocidos más tarde, después de ver la grabación de video. Aparentemente, durante el abastecimiento del líquido inflamable del tanquero, la capa de alga fue interrumpida por la mezcla de petróleo y aceite diesel. Por lo tanto el tiempo largo relativo de extinción puede ser atribuida a la polución de alga en la segunda prueba. Durante la extinción, las presuntas masas de algas quemadas y endurecidas puede interrumpir la propagación de la espuma, disminuyendo la velocidad de penetración, y al final de todo el proceso el alga empapada de petróleo fue acumulada al frente de la espuma, en el medio de la superficie del liquido y se estaba quemando por un largo tiempo como si fuera una mecha en una vela. Eventualmente, la espuma cubrió esta última parte de superficie en llamas, pero causó que el tiempo de extinción se duplicara. CONCLUSIÓN No hay residuos de espuma mensurables en la tasa de aplicación de 15

l/min/m² de solución de espuma aplicada en un tanque modelo experimental de 500 m². El tiempo de propagación completa de la espuma es más o menos igual, 30 segundos para la propagación de espuma fría y también el mismo tiempo en la prueba con fuego.

La firme contaminación flotante e inflamable en la superficie del liquido no amenazó pero si causo la demora del porvenir exitoso de apagar el incendio.

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Los resultados sirven como evidencia de nuestra hipótesis, La superficie de incendios en tanques grandes serán extinguidas usando el rango apropiado de incrementación de intensidad.

CONCLUSIÓN Elaboración de objetivos

Nosotros desarrollamos una tecnología nueva de extinción para

prevenir la polución causada por incendios de tanques, adecuado hasta para los incendios en tanques de gran tamaño para ambas estrategias de protección fijas y semi-fijas.

Fuimos capaces de eliminar la polución del suelo con la ayuda de nuestro nuevo desarrollo del dispositivo de introducción de espuma.

Creamos el factor de efectividad de espuma apropiado para la comparación de diferentes estrategias de extinción, y también presentamos el beneficio de su uso práctico.

Ordenamos el esquema geométrico óptimo de la introducción de espuma.

Encontramos la explicación científica de las desventajas y anomalías del efecto-pared que ocurre durante extinción

Personificamos una solución de abastecimiento de espuma con la cual los parámetros de operación pueden ser usados libremente acomodándose al tamaño del tanque.

Proponemos implementar nuevas reglas para las tácticas de extinción basadas en estrategias de protección contra incendio consientes con el medio ambiente.

Desarrollamos un diseño de procedimiento adaptable para la práctica de ingenieros, y conseguimos todos los permisos oficiales para su aplicación industrial.

Desarrollamos una serie de equipos de operación automática, extinción autónoma con función segura hasta con la falta de cualquier recurso o infraestructura externa. Impactos de la introducción de la nueva tecnología para la seguridad del medio ambiente

La tecnología de extinción nueva (especialmente en caso de operación automática de extinción) previene polución de aire, suelo y agua subterránea causada por incendios de tanques de almacenamiento

El equipo es simple, ofrece alta confiabilidad, no requiere mantenimiento.

Es garantizado a operar en el evento de ausencia de agua, energía o involucración humana, bajo circunstancias difíciles.

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Este sistema trabaja hasta en condiciones de climas extremos (temperaturas de +70/-40 C)

Es adecuado para extinguir el fuego en cualquier tanque de

almacenamiento. Se necesita menos cantidad de agente de extinción, haciéndolo

económico. Aparte de proteger tanques, también es adecuado para la protección

de otros almacenamientos de sustancias peligrosas (compartimiento de maquina en vehículos militares, maquinas de generadores, almacenamiento de químicos inflamables, municiones y sustancias pirotécnicas.)

NUEVOS RESULTADOS CIENTIFICOS, PROPUESTAS:

1. Nosotros implementamos un concepto nuevo específicamente la efectividad de espuma a fin de facilitar la encuesta de contraste de tecnologías de extinción de incendios de tanques. El factor de la explotación de espuma de ser un número de calificación, muestra la eficiencia con la utilización de determinada tecnología que usa el volumen total de espuma para la extinción. 2. Nosotros ampliamos el ámbito de aplicación de examinar el fenómeno de la propagación de espuma desarrollando la curva de velocidad de penetración y el perfil de la espuma y definir la coherencia geométrica de la introducción de espuma. El método clave de la investigación fue el estudio teórico de la propagación de espuma. Después de haber creado estas definiciones nosotros desarrollamos la introducción de espuma más efectiva que pueda desempeñar una lucha contra incendio incluso en casos de tanques grandes. 3. Descubrimos la explicación física para un fenómeno bien conocido que se llama el efecto-pared, y explicamos las anomalías experimentadas durante la extinción de incendio. El efecto-pared como un fenómeno bien conocido ha causado mucha dificultad a la extinción por años. El haber descubierto su explicación física-matemática podemos encontrar la forma más efectiva de introducción de espuma.

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4. Nosotros propusimos desarrollar una tecnología nueva de extinción y aparatos para incendios en tanques de almacenamiento basados en las normas de seguridad ambiental actuales. Además proponemos actualizar las instrucciones tácticas de extinción para reducir polución de aire, agua encima y debajo los suelos causados por incendios de tanques y su proceso de extinción. Todos los parámetros de extinción mencionados arriba juntos con el nuevo acercamiento de extinciones nos da el derecho de introducir la norma ISO 14001, un manejo de conciencia del medio ambiente dentro de la superficie de la recuperación de desastre. 5. Hemos desarrollado una propuesta técnica para resolver los problemas de la lucha contra incendios de tanques en lugares que carecen de abastecimiento de agua y brigada de protección contra incendio, y evolucionamos un sistema de control de extinción operado por medio de detectores múltiples, sin ayuda de energía externa. En esta forma extinción se vuelve posible incluso bajo circunstancias donde todas las estrategias tradicionales fallan. Este sistema hasta puede ser desplegado en lugares que carecen de subastación de agua para incendios, despliegue militar, tanques provisional de combustible, sectores de almacenamiento lugares abiertos o expuestos. El riesgo de inicios falsos fue reducido por medio del desarrollo de un control autónomo de extinción que no requiere energía auxiliar. 6. Nuestros esfuerzos de investigaciones y desarrollos fueron reconocidos por las oficinas de patentes de algunos países. Hemos obtenido 7 patentes y hay 17 más que están en la fase de proceso conectados directamente al tema.

ADAPTABILIDAD PRÁCTICA Los resultados esbozados de las investigaciones científicas pueden ser explotados en las refinerías, granjas con tanques de almacenamiento de petróleo, plantas de energía, plantas químicas, estaciones petroleras etc. Los equipos de extinción automática y autónoma pueden ser invocados hasta en condiciones extremas (con la falta de agua o subastación de energía u operadores) El beneficio principal reside en su conciencia ambiental. También esta es la estrategia más eficiente para extinguir el fuego del sello de los bordes de tanques grandes con techos flotantes que adaptan cualquiera de los dos abastecimientos de espuma fijos o móviles.

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Existen más de 30 referencias construida en Hungría para la extinción por medio de espuma inmediata. LISTA DE PUBLICACIONES

Manuscript Fire extinguishing in flammable liquid storage tanks by super intensive foam flooding. 2002, pp. 0-99. (ready to be published)

Other publications Scientific publications appeared in journals Szőcs, István: Extinguishing of flammable liquid storage tanks Tűzvédelem No. 1999/8. pp 32-35. Szöcs, István: Foam for preventing fire. Védelem, 2001/2, pp. 49. Szőcs, István: Extinguishing tank fire by instant foam. Védelem, 1999/4. pp 13-15. Szőcs, István: The influence of the wall-effect ont he efficiency of extinguishing. Védelem, 2002/3, pp. 38-40. Szőcs, István: Extinguishing storage tank fires. Védelem, 2002/4, pp. 39-42. Szőcs István: Procedure and apparatus for extinguishing tank fire. Hungarian patent application: P9800877. April 15, 1998. Szőcs, István: Method and high capacity apparatus for firefighting of flammable liquid Storage tanks. PCT patent application: PCT 990027, April 15, 1999

National conference issues, lectures: Szőcs, István: Results achieved by IFEX Tűzvédelmi Kft. in extinguishing fire of vertical Cylindrical tanks containing flammable fluids by foam. National Conference on Fire Prevention, Gyula, Hungary, 1998 Szőcs, István: Fire extinguishing of flammable liquid storage tanks by Super intensive Foam Flooding. Conference of European Refineries. Százhalombatta,

Hungary, 2000.

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Szőcs, István: Impact of the foam introduction geometry on the extinguishing efficiency. National Fire Prevention Conference, Debrecen, Hungary, 2000. Szőcs, István: Fire extinguishing of storage tanks in extreme conditions. Kuala Lumpur, Malaysia, 2004

Scientific publication appeared in non-edited journals: Szőcs, István: Extinguishing flammable liquid storage tanks Tűzvédelem No. 1999/8. pp 32-35. Szőcs, István: A new way of adapting instant foam. Florian Press, 1999/10. pp. 9-11. Szőcs, István The influence of foam introduction geometry to the efficiency of extinguishing fires. Florian Press, 2000/5., pp. 10-17. Szőcs, István: Semi-stable tank fire extinguishing apparatus by applying the persistent linear nozzle. 2001/1, p.5. Szőcs, István: Instant foam. Florian Press, 2001/1., p. 43. Koczka S., Szenczi R., Szőcs I.: control alternatives extinguishing tanks and store fires. Florian Press,10. évfolyam,10 szám, 2001 október, pp. 728-729. Szőcs, István: Comparative testing of tank fire extinguishing procedures. Florian Press, 2003/6., pp. 376-381.