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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA COMUNICACIÓN Informe Técnico “Mantenimiento de detectores de Humo” Integrantes del grupo: - Huanca, Carlos - Ccente, Gedión - Oraccahua, Sayit Sección: C5-01-D Fecha de realización: 04 de agosto Fecha de entrega: 16 de octubre Electrónica y Automatización Industrial 2015-II

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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA COMUNICACIÓN

Informe Técnico

“Mantenimiento de detectores de Humo”

Integrantes del grupo:

- Huanca, Carlos- Ccente, Gedión- Oraccahua, Sayit

Sección:C5-01-D

Fecha de realización: 04 de agostoFecha de entrega: 16 de octubre

Electrónica y Automatización Industrial

2015-II

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INTRODUCCIÓN

En este presente informe se dará a conocer cómo se lleva acabo el mantenimiento de un detector de humo fotoeléctrico. Para ello debemos tener en cuenta la principal función del detector de humo, pero también conocer sus partes principales del equipo para así poder llevar un mantenimiento correcto.

Iniciaremos explicándoles un poco acerca del detector de humo.

Detector de humo fotoeléctrico: Estos pueden ser de dos tipos según detecten el humo:

Rayo infrarrojo: Consta de dos dispositivos emisor y receptor, cuando el ambiente oscurece debido al humo el receptor solo necesita una pequeña fracción de luz para que la alarma se active.

De tipo puntual: En este emisor y receptor se encuentran en la misma cámara, cuando entra humo en la cámara, el haz de luz emitido se refracta en las partículas de humo y puede alcanzar al receptor, activándose la alarma.

Funciones: más adelante se explicara que hay distintas variedades de detectores de humo por ello se define que cada uno de ellos se basan en detectar los incendios en el tiempo más corto posible, e informar que en cierto lugar del ambiente en el que se está trabajando se realiza el siniestro; de tal manera se tomen las medidas de seguridad apropiadas (por ejemplo: Evacuación de   los ocupantes, llamada a un servicio de socorro organizado, activación   automática de los dispositivos de extinción).

El mantenimiento del detector de humo es muy sencillo y entretenido, ya que este no necesitara de mucho esfuerzo, por tanto este trabajo te será de mucha ayuda porque en ella te explicamos paso a paso los procedimientos que tienes que seguir para no cometer errores que pueden ser fatales, como por ejemplo podrías llegar a modificar el circuito sin querer y por supuesto si llegaría a suceder eso sería devastador, llevándonos a la pérdida del detector de humo.

Lo que se quiere lograr con este presente informe es que toda persona siguiendo el procedimiento, conceptos e indicaciones lleve a cabo un buen mantenimiento de un detector de humo fotoeléctrico.

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I. OBJETIVOS:

Objetivo General:

- Lograr que el detector de humo esté en buenas condiciones de funcionamiento.

Objetivo Específico:

- Realizar las instalaciones correspondientes usando los materiales y las herramientas necesarias.

- Enunciar algunas ideas de estos dispositivos, sus diferentes tipos, funcionamiento y aplicaciones.

- Evaluar el funcionamiento del detector de humo realizando algún tipo de simulaciones.

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II. FUNDAMENTO TEÓRICO:

2.1 Detector de humo

Definimos como detector de humo a un sistema sensible a la presencia de las partículas de combustión ("humo") dispersas en el aire.

2.2 Función

Los detectores de humo que se utilizan en las alarmas de incendio, sirven para dar aviso anticipadamente, de que puede estar empezando un incendio.

El sistema de detección del humo está compuesto principalmente por un sensor, donde alguna propiedad medible, cambia con la presencia del humo, y un actuador, que activa algún sistema de alarma o de seguridad.

II.3 Tipos

Detector de humo por efecto fotoeléctrico (denominados "ópticos"), que tienen una celda fotoeléctrica donde la iluminación de un metal (que es afectada por la presencia de humo), genera una débil corriente. Esta clase de sensor es más sensible a los incendios de desarrollo lento.

Detector de humo por ionización, que utiliza como sensor una cámara de ionización del aire, a través de la cual fluye una pequeña corriente iónica sensible a la presencia del humo. Esta clase de detectores reacciona mejor a los incendios de desarrollo rápido (con llamas), y produce menos "falsas alarmas" debidas, por ejemplo, al humo de los cigarrillos.

Detector de humo fotoeléctrico por dispersión de luz. El haz de un diodo emisión de luz (LED) incide en un área adonde no puede ser captado bajo condiciones normales por una foto sensor, que generalmente es un fotodiodo. Cuando hay presencia de humo en la trayectoria del haz, la luz incide sobre las partículas de humo y se refleja sobre la foto sensor, que al recibir la luz genera una señal

Detector de humo fotoeléctrico por oscurecimiento Este tipo de detector también utiliza un emisor de luz y un elemento foto sensor, tal como sería un fotodiodo. Cuando las partículas de humo bloquean parcialmente la trayectoria del haz de luz, se reduce la intensidad de luz recibida por la foto sensor. Esta variación es captada por un circuito electrónico que, al llegar al valor pre calibrado, genera una señal de iniciación de alarma

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DETECTORES FOTOELÉCTRICOS DE HUMOS

También llamados detectores ópticos de humo.

Su funcionamiento se basa en el efecto óptico según el cual, el humo visible que penetra en el aparato, afecta al haz de rayos luminosos generado por una fuente de luz, de forma que varía la luz recibida en una célula fotoeléctrica, y se activa una alarma al llegar a un cierto nivel.

Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos proyectados

En este tipo, el humo visible oscurece el haz de rayos luminosos proyectado por el emisor disminuyendo la luz recibida en la célula fotoeléctrica del receptor situado a distancia.También reciben el nombre de detector óptico de humos lineal.

Aplicaciones

Salas muy grandes de techo elevado, compartimentos de gran valor, zonas de almacenamiento, zonas de sobrepresión y conductos de ventilación, fábricas, hangares y en lugares en que la estética es importante, como en iglesias, galerías de arte y edificios históricos.

Ventajas

- Respuesta rápida ante fuegos con humos.- Ahorro de montaje.

Inconvenientes

Dificultad de emplazamiento en locales con ventilación o aire acondicionado, ya que impiden que el humo llegue en condiciones de activar el detector.

Problema de pérdida de alineación si se sitúa en estructura metálica, por lo que requiere mantenimiento.

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Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos reflejados

También reciben el nombre de ópticos de humos puntual.

La fuente de luz y la unidad receptora se incluyen en un solo receptáculo. Consta de una fuente de luz, célula fotoeléctrica que ha de estar en ángulo recto con la anterior y un captador de luz frente a la fuente de luz. (Ver Fig. 1)

Fig.1

Cuando entra humo, el haz de luz procedente de la fuente de luz, una parte se refracta y otra parte de refleja con las partículas de humo. La parte refleja se dirige hacia la célula fotoeléctrica. El aumento de intensidad de luz en la célula activa una señal que se transmite al panel de control y hace sonar una alarma.

Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos reflejados

Es un detector óptico de humos en el que la fuente luminosa, la pantalla y el sensor de luz están en el mismo eje y de tal forma que en condiciones normales (cuando no hay humo) debido a la forma de la pantalla, la luz no puede alcanzar directamente el elemento sensor y por tanto no se genera señal de alarma. Cuando entra humo en la cámara de medición, la luz emitida por la fuente luminosa se dispersa en todas direcciones en parte llega al sensor.

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III. MATERIALES - HERRAMIENTAS - EQUIPOS

3.1.Materiales Definición Imagen

1. ModemDispositivo que controla el sensor de humo mediante señales ópticas y sensoriales conectado a una computadora.

Figura 1

http://www.fullalarmas.cl/sitio/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=289&category_id=110&option=com_virtuemart&Itemid=57

2. Cables Conductor de energía, conjunto de ellos generalmente recubierto de un material aislante o protector.

Figura 2

https://www.google.com.pe/search?q=pila&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIs8Ppy-fCyAIViA8aCh12jQdN#tbm=isch&q=cables&imgrc=ZEyJ3ac1Mz14mM%3A

3. Tornillos

Elemento u operador mecánico cilíndrico con una cabeza, generalmente metálico y está dotado de una caña roscada con rosca triangular.

Figura 3https://www.google.com.pe/search?q=tornillos&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCoQsARqFQoTCN_95PziwsgCFYpWGgodFTsNig#imgdii=Th_19x6Ha-fPiM%3A%3BTh_19x6Ha-fPiM%3A%3BRI5fICfZgeK8lM%3A&imgrc=Th_19x6Ha-fPiM%3A

4. Pila

Generador de corriente eléctrica que utiliza la energía liberada en una reacción química

Figura 4

https://www.google.com.pe/search?q=tornillos&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCoQsARqFQoTCN_95PziwsgCFYpWGgodFTsNig#tbm=isch&q=pila&imgrc=evapy9Imfmd-fM%3A

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5. Grasa

Lubricante para poder mantener partes metálicas de ejes del carro, moto, entre otros para poder mantenerlos en buenas condiciones.

Figura 5

https://www.google.com.pe/search?q=tornillos&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCoQsARqFQoTCN_95PziwsgCFYpWGgodFTsNig#tbm=isch&q=grasa+mecanica&imgrc=IHsSy6-idK3ovM%3A

3.2 Herramientas Definición Imagen

1. DesarmadoresUn destornillador es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño

Figura 1

https://www.google.com.pe/search?q=desarmadores&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBkQsARqFQoTCIWxnej0wsgCFcN0PgodKH0LiQ#tbm=isch&q=tipos+de+desarmadores&imgrc=-CpWu7ATTexSbM%3A

3.3 Equipos Definición Imagen

2. sopleteInstrumento para poder limpiar el polvo almacenado en los lugares cerrados de los materiales.

Figura 2

https://www.google.com.pe/search?q=soplete+de+aire&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBkQsARqFQoTCPnbpZ_ywsgCFYh6PgodteICvQ#imgrc=6oDHMMUu9w0ekM%3A

3. multímetroInstrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y tensiones o/y pasivas como resistencias, capacidades y otras.

Figura 3

https://www.google.com.pe/search?q=soplete+de+aire&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBkQsARqFQoTCPnbpZ_ywsgCFYh6PgodteICvQ#tbm=isch&q=+multimetro&imgrc=9f5BvmcdUHaCKM%3A

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IV. PROCEDIMIENTO:

A continuación veremos el procedimiento de cómo se realiza el mantenimiento de un sensor de humo fotoeléctrico.

- En primer lugar se hará el chequeo del sistema desde la central.

Figura 1: J. Villanueva (1981). Componentes de los Sistemas de Detección automática de Incendios. Parte I. Madrid. Cepreven.

- En segundo lugar se procederá a verificar y hacer la limpieza de la instalación.

Figura 2: G. Yáñez (2014). Fresno quiere prevenir los incendios caseros. (ANPI).

Artículos.clasificados.com.

- En tercer lugar se procederá a verificar las soldaduras del dispositivo.

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Figura 3: A. Winstanley (1999). Soldaduras simples de placas de detectores de humo. España. Cold-Fire.

- En cuarto lugar se procederá a limpiar y regular los relés del detector de humo.

Figura 4: T. Bretón (1997). Ajuste de relé para NA/NC. Madrid-España. Duran electrónica.

- En quinto lugar se procederá a verificar las tensiones e intensidades con el multímetro.

Figura 5: Mario (2012). Electrónica básica (medición de tensiones y resistencias). México. www.neoteo.com.

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- En sexto lugar se procederá a cambiar la pila del dispositivo.

Figura 6: no hay datos correspondientes (anónimo). Se utilizar cualquier tipo de pila para poder poner en funcionamiento el dispositivo.

- En séptimo lugar se procederá a engrasar y ajustar los mecanismos del dispositivo.

Figura 7: se debe usar grasa especial para dispositivos menores y uno destornilladores de distintos medidas.

- Por último procederemos a la comprobación final del sistema del dispositivo (sensor de humo).

Figura 8: en este último proceso procederemos a probar con un reactor mínimo que pueda activar el detector o sensor de humo.

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V. RESULTADOS Y ANALISIS

- El conocer muy bien un detector de humo nos ayudara a hacer un buen mantenimiento sin alterar el circuito del aparato. También, nos ayudara a identificar el lugar en el cual puede trabajar mejor.

- Como veras el manipular de manera adecuada te ayudara mucho con el trabajo que estas realizando, además de conocer como manipular se tiene que seguir las órdenes dadas para que no pueda suceder ningún accidente.

- El mantenimiento del detector humo se hace detenidamente empezando a revisar el estado de las piezas más pequeñas hasta las más grandes de esta manera terminaras más rápido con tu trabajo y obtendrás un buen resultado.

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VI. SUGERENCIAS

- Cuando se realiza la desconexión y la conexión de los cables deberán tener en cuenta las medidas de seguridad.

- Por lo general realiza los mantenimientos cuando estés bien calmado (concentrado).

- Al desarmar todo el detector de humo, pon las piezas en orden para que no te confundas.

- Se debe tener en cuenta el procedimiento mostrado en este presente informe para no tener ningún inconveniente.

- Ver el estado en que están los componentes del detector de humo fotoeléctrico.

- No estar distraídos a la hora de conectar el detector de humo fotoeléctrico en el lugar donde permanecerá.

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VII. CONCLUSIONES.

- El detector de humo fotoeléctrico logró funcionar, esto se supo realizando un pequeño incendio con un papel. El detector de humo fotoeléctrico emitió una alarma cuando percibió el humo.

- Las instalaciones estuvieron correctas, esto se verifico con un multímetro.

- Se concluyó que el aspecto teórico sobre la electricidad y la electrónica es muy fundamental para realizar el mantenimiento del detector de humo fotoeléctrico.

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VIII. BIBLIOGRAFÍA:

- Gallardo s. (2013). Pág. 95.Técnicas y procesos en instalaciones domésticas y autónomas. España: Ediciones Paraninfo, SA.

- García, J. (2006).electrotecnia.9 ed. Madrid: Paraninfo.

- Quintela, J. (2008). Instalaciones contra incendios. Barcelona: UOC, pp.94-99

- Recuperado de: https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10329934

- Recuperado de: http://www.ehowenespanol.com/escribir-introduccion-informe-como_37057/

- Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo#Historia

- Recuperado de: https://www.google.com.pe/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAIahUKEwjgxOu7wYDIAhWMnoAKHefRAQQ&url=http%3A%2F%2Fmermaja.act.uji.es%2Fdocencia%2Fis23%2Fdata%2Ftrabajos08%2FAlarma.ppt&usg=AFQjCNEjc7HovozQbkdAueMTTTJGlaHm2Q&bvm=bv.102829193,d.eXY