Hola.....esta entrada es para "hablar" de aniversarios en este 2014.....
.....este pasado enero se ha cumplido 13 años desde la elaboración del primer plan de autoprotección del Teatro Principal.....(ene.01)
.......en septiembre hará 11 años de la elaboración de la primera revisión de dicho plan........(sep.03)
......... en junio hará 10 años del relevo en la Gerencia del PMAEI.....(jun.04)
.....en mayo hará 5 años que el Comité de Empresa reclamó la visita de Inspección de Trabajo para "desatascar" algunos asuntos relacionados con la seguridad, entre ellos el Plan de AutoProtección o Plan de Emergencia....(may.09)
......en diciembre hará 5 años que se produjo la visita del Inspector de Trabajo.....(dic.09)
.......este enero se ha cumplido 4 años de la contestación del Inspector que con motivo de la visita a la empresa, en el punto nº3 dijo textualmente: ".....Plan de Emergencia. En la reunión se muestra el borrador de plan de emergencia que ha elaborado el SPA de la Sociedad de Prevención de MAZ, a falta únicamente de cerrar los detalles que por parte del técnico que lo elabora se consideren necesarios. Una vez finalizado el documento que contenga el plan de emergencias, se entregará a la representación de los trabajadores a los oportunos efectos. Entretanto, se seguirá aplicando el plan de emergencias elaborado en su momento..." (ene 10)
.......en octubre hará 3 años que en este blog escribí: "....entonces, ¿no es suficiente con que pase el tiempo...? (oct. 11)
...............NO ES PARA CELEBRARLO................!!!!!
Aquí dejo dos enlaces de un simulacro en el teatro Maipo de Buenos Aires
http://www.youtube.com/watch?v=aueC40zyWhY
http://www.youtube.com/watch?v=yhsgORhRy1A
....saludos....!
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viernes, 21 de febrero de 2014
viernes, 29 de junio de 2012
"...Hay humo escénico, avisa al de seguridad..."
Hola a todos, esta nueva entrada es para “hablar” de una práctica que se da en el escenario habitualmente cuando hay una representación en la que se utiliza “humo escénico”, ...es la petición al personal de seguridad, de desconectar los detectores de humo de la zona de escenario... el humo escénico debe hacer algún tipo de “interferencia” al sistema de detección que tiene el Teatro Principal...
Sobre esta cuestión tengo estas dudas:
¿ Cómo funciona el sistema de detección de incendios del teatro?
¿Quién sabe cómo funciona?
¿Qué tipo de detectores de humo están instalados en la zona de escenario?
¿Se puede anular, de forma voluntaria, una parte del sistema de detección de incendios?.....
¿Por qué esta práctica en un lugar de pública concurrencia?.....
Ya en una “entrada antigua” del blog titulada….. ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción ante una emergencia? ….. se mencionaba: ”… la necesidad de tener el conocimiento de los medios técnicos con los que cuenta el teatro que deberían intervenir en los diferentes tipos de emergencia y como se complementan entre sí…”
En la zona del escenario: hay (6) detectores (como el de la foto) en el techo del peine, y (12) detectores, del mismo tipo, debajo del suelo del apeo eléctrico.
el borrador de Plan de autoprotección (Resumen) elaborado por Maz a mediados del año 2010 en el que se incluye un inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección, no da el dato del tipo de detector instalado….
es en el Informe Técnico sobre Medios de Prevención y Protección contra Incendios del Teatro Principal de enero de 2003, donde viene reflejado que los detectores instalados son del tipo “ionico” (un tipo de detectores de humo)
...permitidme “copiar y pegar” este extracto de la NTP -Nota Técnica de Prevención 215: sobre detectores de humo:
…Detectores de humos. Componentes de un sistema de detección
Se activan con las partículas visibles e invisibles de la combustión. Por eso también se les denomina detectores de productos de combustión. Los componentes de un sistema convencional de detección, en esencia son:
• Unos detectores agrupados en zonas (planta de un edificio, sección, sector, etc.) y conectados a la central de control y señalización por unos bucles (línea o circuito eléctrico que une los detectores a la central).
• Una central de control y señalización que proporciona alimentación eléctrica a los detectores, recibe información de los mismos y genera una señalización adecuada a la información recibida. Una central de este tipo suele tener capacidad para varias zonas (que también puede decirse para varias líneas, grupos o bucles de detección).
• Una serie de elementos de actuación tales como: avisadores ópticos y acústicos elementos de control extinción automática, etc. Los detectores son unos dispositivos que captan un determinado fenómeno (en nuestro caso humo) y cuando el valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es transmitida a la central de control y señalización como cambio de consumo o tensión en la línea de detección. En un sistema convencional, la señal proporcionada por la central es común a todos los detectores de una zona, no pudiéndose diferenciar la activación de uno u otro detector del bucle, línea o circuito de detección. El usuario dispone de información de la zona donde se ha producido el fuego, pero no del punto concreto
Los detectores de humos suelen clasificarse en seis grupos:
Fotoeléctricos (también conocidos como ópticos)
-De haz de rayos proyectados (detector óptico de humos lineal)
-De haz de rayos reflejados (detector óptico de humos puntual)
lónicos
-De partículas alfa.
-De partículas beta.
De puente de resistencia
De análisis de muestra
Combinados
Taguchi con semiconductor
Detectores iónicos de humos:
Se basan en la disminución que experimenta el flujo de corriente eléctrica formada por moléculas de O2 y N2 ionizadas por una fuente radiactiva entre dos electrodos, al penetrar los productos de combustión de un incendio. Estos detectores detectan partículas visibles e invisibles generadas por la combustión y su mayor eficacia se encuentra para tamaños de partículas entre 1 y 0,01 micras. Las partículas visibles tienen un tamaño de 4 a 5 micras y tienden a caer por gravedad excepto en el caso de que haya una fuerte corriente turbulenta en la columna que forma la llama. Existen materiales que desprenden partículas pequeñísimas a temperaturas inferiores a la de combustión en el aire y a esta temperatura se la denomina temperatura de formación de partículas . Estas partículas son detectadas por este tipo de detectores. Según la fuente radiactiva se dividen en detectores iónicos de partículas alfa y de partículas beta.
Detectores iónicos de humos por partículas alfa
Se basan en la ionización de las moléculas de O2 y N2 del aire por partículas alfa (núcleos de átomos de helio) procedentes de una fuente radiactiva (Americio 241). Las moléculas de oxígeno y nitrógeno del aire se ionizan por las partículas alfa procedentes de la fuente radiactiva. Estas moléculas ionizadas se mueven hacia los electrodos de signo opuesto al aplicar un voltaje eléctrico y se establece un pequeño flujo de corriente eléctrica a través de la cámara de muestreo. las partículas de combustión tienen una masa mayor y al entrar en la cámara y unirse a los iones, disminuye la movilidad de éstos, lo cual se traduce en una reducción del flujo de corriente a través de la cámara de muestreo y se activa una señal de alarma.
Ventajas:
• Es un detector apto para toda la gama de humos detectables.
• Estabilidad ante variaciones de presión, temperatura y corrientes de aire.
• Permite una detección precoz y es el más universal de todos.
Inconvenientes:
Da falsas alarmas en ambientes con aerosoles, polvo, aire en movimiento, humedad elevada, concentración de humo de cigarrillos y variación del voltaje de la corriente.
Aplicaciones: Desde fuegos latentes (pirolisis, fuegos de combustión lenta) hasta fuegos abiertos de llama viva. Para combustiones de sólidos y líquidos con humos visibles e invisibles (caso de llamas vivas). Ejemplos de aplicación: plásticos, cables eléctricos, madera, lana, cuero, gasolina, aceites.
...............
Decir que: en el documento” Implantación del Manual de Autoprotección del Teatro Principal” de fecha 25 de septiembre de 2003, dentro del anexo, hay un informe de PARSI sobre el funcionamiento de los sistemas contra el fuego del Teatro Principal (“copio y pego”):
“…Descripción de Sistemas contra Incendios (Humo y fuego)
Consta de central analógica modelo HPF 200 Al ser detectada señal de humo o fuego da aviso en la central colocada en sala de control. A su vez suena sirena graduada en tono bajo instalada en planta primera de camerinos .Si no es reconocida dicha alarma con una primera temporización da aviso a receptora transcurridos cuatro minutos. Si sigue sin ser reconocida dicha alarma da aviso a Bomberos tras temporización de diez minutos y suenan todas las sirenas, cerrándose puertas cortafuegos asociadas al sistema. Se puede dar aviso directo a bomberos sin ninguna temporización (accionamiento inmediato)…..”
¿ es así…?.....¿se ha modificado…?
Por otro lado, también en el escenario “coexiste” otro sistema de detección ( y además extinción) de incendios que consiste en 5 tuberias con (4) detectores de flujo de “Sprinklers” cada una, repartidas de boca a fondo de escenario (20 rociadores)
…a continuación “copio y pego” la descripción de este sistema que hace Parsi en el citado informe:
“…Descripción de sistemas de extinción por agua (Sprinklers)…estos aparatos funcionan por temperatura, rompiéndose la ampolla de cristal sobre unos 70 grados comenzando a caer agua por debajo de dicho aparato. Dicha instalación tiene asociada una señal a un equipo central de detección en sala control mediante unos interruptores de flujo o movimiento de caudal para aviso de disparo de algún o algunos Sprinklers…”
¿…comprendido…?
…LA” DETECCION” de incendios en el escenario, es sólo una “pequeña” parte del MANUAL DE AUTOPROTECCION (Plan de emergencia)………………….
…Tenemos, desde hace dos años, un borrador de MANUAL DE AUTOPROTECCION.............
…En unos días, el personal cualificado, asignado al Centro de Control y Seguimiento dentro de este borrador de plan de emergencia, desaparece………………………..
… Creo que los gestores municipales que tienen responsabilidad en materia de seguridad en el teatro nos están poniendo, a trabajadores y “usuarios”, en una tesitura muy complicada…..........
… Creo que los gestores municipales que tienen responsabilidad en materia de seguridad en el teatro no tienen ninguna justificación para mantener una situación de este tipo...
Un saludo!
Sobre esta cuestión tengo estas dudas:
¿ Cómo funciona el sistema de detección de incendios del teatro?
¿Quién sabe cómo funciona?
¿Qué tipo de detectores de humo están instalados en la zona de escenario?
¿Se puede anular, de forma voluntaria, una parte del sistema de detección de incendios?.....
¿Por qué esta práctica en un lugar de pública concurrencia?.....
Ya en una “entrada antigua” del blog titulada….. ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción ante una emergencia? ….. se mencionaba: ”… la necesidad de tener el conocimiento de los medios técnicos con los que cuenta el teatro que deberían intervenir en los diferentes tipos de emergencia y como se complementan entre sí…”
En la zona del escenario: hay (6) detectores (como el de la foto) en el techo del peine, y (12) detectores, del mismo tipo, debajo del suelo del apeo eléctrico.
es en el Informe Técnico sobre Medios de Prevención y Protección contra Incendios del Teatro Principal de enero de 2003, donde viene reflejado que los detectores instalados son del tipo “ionico” (un tipo de detectores de humo)
...permitidme “copiar y pegar” este extracto de la NTP -Nota Técnica de Prevención 215: sobre detectores de humo:
…Detectores de humos. Componentes de un sistema de detección
Se activan con las partículas visibles e invisibles de la combustión. Por eso también se les denomina detectores de productos de combustión. Los componentes de un sistema convencional de detección, en esencia son:
• Unos detectores agrupados en zonas (planta de un edificio, sección, sector, etc.) y conectados a la central de control y señalización por unos bucles (línea o circuito eléctrico que une los detectores a la central).
• Una central de control y señalización que proporciona alimentación eléctrica a los detectores, recibe información de los mismos y genera una señalización adecuada a la información recibida. Una central de este tipo suele tener capacidad para varias zonas (que también puede decirse para varias líneas, grupos o bucles de detección).
• Una serie de elementos de actuación tales como: avisadores ópticos y acústicos elementos de control extinción automática, etc. Los detectores son unos dispositivos que captan un determinado fenómeno (en nuestro caso humo) y cuando el valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es transmitida a la central de control y señalización como cambio de consumo o tensión en la línea de detección. En un sistema convencional, la señal proporcionada por la central es común a todos los detectores de una zona, no pudiéndose diferenciar la activación de uno u otro detector del bucle, línea o circuito de detección. El usuario dispone de información de la zona donde se ha producido el fuego, pero no del punto concreto
Los detectores de humos suelen clasificarse en seis grupos:
Fotoeléctricos (también conocidos como ópticos)
-De haz de rayos proyectados (detector óptico de humos lineal)
-De haz de rayos reflejados (detector óptico de humos puntual)
lónicos
-De partículas alfa.
-De partículas beta.
De puente de resistencia
De análisis de muestra
Combinados
Taguchi con semiconductor
Detectores iónicos de humos:
Se basan en la disminución que experimenta el flujo de corriente eléctrica formada por moléculas de O2 y N2 ionizadas por una fuente radiactiva entre dos electrodos, al penetrar los productos de combustión de un incendio. Estos detectores detectan partículas visibles e invisibles generadas por la combustión y su mayor eficacia se encuentra para tamaños de partículas entre 1 y 0,01 micras. Las partículas visibles tienen un tamaño de 4 a 5 micras y tienden a caer por gravedad excepto en el caso de que haya una fuerte corriente turbulenta en la columna que forma la llama. Existen materiales que desprenden partículas pequeñísimas a temperaturas inferiores a la de combustión en el aire y a esta temperatura se la denomina temperatura de formación de partículas . Estas partículas son detectadas por este tipo de detectores. Según la fuente radiactiva se dividen en detectores iónicos de partículas alfa y de partículas beta.
Detectores iónicos de humos por partículas alfa
Se basan en la ionización de las moléculas de O2 y N2 del aire por partículas alfa (núcleos de átomos de helio) procedentes de una fuente radiactiva (Americio 241). Las moléculas de oxígeno y nitrógeno del aire se ionizan por las partículas alfa procedentes de la fuente radiactiva. Estas moléculas ionizadas se mueven hacia los electrodos de signo opuesto al aplicar un voltaje eléctrico y se establece un pequeño flujo de corriente eléctrica a través de la cámara de muestreo. las partículas de combustión tienen una masa mayor y al entrar en la cámara y unirse a los iones, disminuye la movilidad de éstos, lo cual se traduce en una reducción del flujo de corriente a través de la cámara de muestreo y se activa una señal de alarma.
Ventajas:
• Es un detector apto para toda la gama de humos detectables.
• Estabilidad ante variaciones de presión, temperatura y corrientes de aire.
• Permite una detección precoz y es el más universal de todos.
Inconvenientes:
Da falsas alarmas en ambientes con aerosoles, polvo, aire en movimiento, humedad elevada, concentración de humo de cigarrillos y variación del voltaje de la corriente.
Aplicaciones: Desde fuegos latentes (pirolisis, fuegos de combustión lenta) hasta fuegos abiertos de llama viva. Para combustiones de sólidos y líquidos con humos visibles e invisibles (caso de llamas vivas). Ejemplos de aplicación: plásticos, cables eléctricos, madera, lana, cuero, gasolina, aceites.
...............
Decir que: en el documento” Implantación del Manual de Autoprotección del Teatro Principal” de fecha 25 de septiembre de 2003, dentro del anexo, hay un informe de PARSI sobre el funcionamiento de los sistemas contra el fuego del Teatro Principal (“copio y pego”):
“…Descripción de Sistemas contra Incendios (Humo y fuego)
Consta de central analógica modelo HPF 200 Al ser detectada señal de humo o fuego da aviso en la central colocada en sala de control. A su vez suena sirena graduada en tono bajo instalada en planta primera de camerinos .Si no es reconocida dicha alarma con una primera temporización da aviso a receptora transcurridos cuatro minutos. Si sigue sin ser reconocida dicha alarma da aviso a Bomberos tras temporización de diez minutos y suenan todas las sirenas, cerrándose puertas cortafuegos asociadas al sistema. Se puede dar aviso directo a bomberos sin ninguna temporización (accionamiento inmediato)…..”
¿ es así…?.....¿se ha modificado…?
Por otro lado, también en el escenario “coexiste” otro sistema de detección ( y además extinción) de incendios que consiste en 5 tuberias con (4) detectores de flujo de “Sprinklers” cada una, repartidas de boca a fondo de escenario (20 rociadores)
“…Descripción de sistemas de extinción por agua (Sprinklers)…estos aparatos funcionan por temperatura, rompiéndose la ampolla de cristal sobre unos 70 grados comenzando a caer agua por debajo de dicho aparato. Dicha instalación tiene asociada una señal a un equipo central de detección en sala control mediante unos interruptores de flujo o movimiento de caudal para aviso de disparo de algún o algunos Sprinklers…”
¿…comprendido…?
…LA” DETECCION” de incendios en el escenario, es sólo una “pequeña” parte del MANUAL DE AUTOPROTECCION (Plan de emergencia)………………….
…Tenemos, desde hace dos años, un borrador de MANUAL DE AUTOPROTECCION.............
…En unos días, el personal cualificado, asignado al Centro de Control y Seguimiento dentro de este borrador de plan de emergencia, desaparece………………………..
… Creo que los gestores municipales que tienen responsabilidad en materia de seguridad en el teatro nos están poniendo, a trabajadores y “usuarios”, en una tesitura muy complicada…..........
… Creo que los gestores municipales que tienen responsabilidad en materia de seguridad en el teatro no tienen ninguna justificación para mantener una situación de este tipo...
Un saludo!
martes, 18 de octubre de 2011
¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta ante una emergencia?....
Esta nueva entrada es para “hablar” de lo planteado en el titulo.....
Permitidme lo siguiente: "...el Teatro Principal es un edificio público y un espacio de pública concurrencia..."
“…Junto a factores de riesgo comunes a otras actividades e instalaciones, en estos edificios y/o espacios concurren factores de riesgo propios y, en cierto modo, presentes en todos ellos. De entre ellos cabe destacar por su incidencia e importancia:
Densidad de ocupación: dificulta el movimiento físico y la correcta percepción de las señales existentes, modificando la conducta de los ocupantes. A su vez, condiciona el método idóneo para alertar a los ocupantes en caso de emergencia, ya que si la notificación de la emergencia comportara reacciones de pánico agravaría el problema.
Características de los ocupantes: en general, estos edificios están ocupados y en ellos coexisten personas con enorme variedad entre ellas (edad, movilidad, percepción, conocimiento, disciplina, etc.).
Existencia de personal foráneo: son edificios ocupados en la casi totalidad de su aforo por personas que no los usan con asiduidad y, consiguientemente, no están familiarizadas con los mismos. Ello dificulta la localización de salidas, de pasillos o vías que conducen a ellas o de cualquier otra instalación de seguridad que se encuentre en dichos locales.
Limitaciones lumínicas: se usan frecuentemente en oscuridad o con niveles de iluminación baja. Da lugar a dificultades en la percepción e identificación de señales, accesos a vías, etc.. y a su vez incrementa el riesgo de atropellos, caídas, empujones.
La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos junto a otros que puedan existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias graves o incluso catastróficas ante la aparición de una situación de emergencia, si previamente no se ha previsto tal evento y se han tomado medidas para su control…”
Un poco de historia……
Con fecha 25 de septiembre de 2003 se elaboró el primer documento llamado: "Implantación del manual de autoprotección del Teatro Principal" cuyo índice contenía cuatro apartados:
1) Introducción, 2) Actuaciones a desarrollar en función de los tipos de emergencia, 3) Estructura y funciones del equipo de autoprotección., 4) Información plan de emergencia. También disponía de un anexo con la "descripción y funcionamiento de los sistemas contra el fuego y de los dispositivos que actúan en caso de fallo de suministro eléctrico del teatro"
Este documento se elaboró después de bastantes reuniones y muchas dudas planteadas al personal de MAZ,…. y nada más firmarse, al hacer una nueva lectura, ya era necesario que se revisase, en no menos de 15 cuestiones referidas a formación, responsabilidades, procedimientos, información de los medios de extinción disponibles, organización de simulacros.....
En junio de 2004 se produjo el relevo en la Gerencia del Patronato….en verano de 2007 se realizó la reforma de toda la instalación eléctrica del Teatro (incluyendo el sistema de alumbrado de emergencia, el grupo electrógeno, el sistema de extinción de incendios de la nueva sala de dimmers….. quizás se haya sustituido, también, algún elemento del sistema de detección de incendios…..) Y por fin, en Julio de 2009, se hizo una formación en el que todo el personal adquirió un conocimiento detallado sobre la teoría del fuego y de los medios para dificultar el inicio de un fuego…….
La revisión del antiguo plan de autoproteccion llegó, creo que a mediados del año 2010, en forma de documento elaborado por MAZ llamado “Propuesta Plan de Autoprotección (resumen)” y afortunadamente, se ha avanzado en muchos aspectos que estaban pendientes de actualizar….
Pero, a pesar de todo este tiempo... y todo este trabajo…lo que seguimos teniendo,… es, una propuesta de plan de autoprotección, ya que,...es necesario avanzar en:
- la actualización detallada de los tipos de emergencia que se pueden producir en el Teatro Principal
-el conocimiento de los medios técnicos con los que cuenta el teatro, que deberían intervenir en los diferentes tipos de emergencia y como se complementan entre sí.
-el desarrollo de la estructura y funciones del equipo de autoprotección
- la redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los componentes de los equipos.
Y además, en el establecimiento de una programación de simulacros para:
-Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.
-Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio.
-Probar la idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, alumbrados especiales y de extinción en su caso.
-Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios.
-Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.
Con lo que tenemos……en mi opinión, …es difícil acercarse a la definición de plan de emergencia (“eficaz”) que da la citada NTP 361:
"El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia".
Entonces: ....¿cual es nuestra capacidad de respuesta ante una emergencia...?
Han pasado 8, 7, 4 años,…y 18 meses… …y… al teatro siguen viniendo “usuarios” que muchas veces llenan el teatro, con diferentes características, generalmente no familiarizados con el edificio, a ver un espectáculo……y el teatro...con una "propuesta de plan de emergencia" para trabajadores y usuarios.......
Entonces:….. ¿no es suficiente con que pase el tiempo?.....
Un saludo
P.D:...desde aqui un saludo afectuoso a Miguel Angel Hernandez (Maz)... y agradecimiento por su buen hacer y paciencia en la elaboracion del primer plan de autoproteccion para el Teatro Principal.....
lunes, 10 de octubre de 2011
Investigación de accidentes-incidentes en el teatro
Hola a todos, esta nueva entrada es para “hablar” de uno de los aspectos de la organización de la prevención de los riesgos en el teatro: la investigación de los accidentes e incidentes….
El punto de partida es el artículo 16, párrafo tercero, de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales:
“…Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.”
“…Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.”
A partir de aquí, y según esto, cito una serie de cuestiones planteadas en la NTP 442 (nota técnica de prevención) “Investigación de accidentes-incidentes, procedimiento”:
(Documento que pretende, con criterios técnicos, dar respuesta a interrogantes que se hace el empresario como son: ¿qué accidentes se debe investigar? ¿Quién debe investigarlos? ¿Cómo
debe investigarse?, para que éste pueda cumplir con el imperativo legal del citado artículo 16.)
“…Si nos atenemos al art. 16.3 de la L.P .R.L., la obligación del empresario se extiende a investigar todos aquellos accidentes con consecuencias lesivas para los trabajadores afectados.
¿Es suficiente con ello?
Sí, si el objetivo de la empresa es cumplir formalmente con el texto articulado de la ley. Ahora bien, si la empresa persigue mejorar la prevención y hace una lectura amplia de la L.P .R.L., que tiene una vocación tremendamente prevencionista, como se deduce ya desde su Exposición de Motivos, no será suficiente. La investigación deberá extenderse a TODOS los accidentes, incluidos aquellos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir, a los “accidentes blancos”, popularmente denominados “incidentes”. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar medidas correctoras para su control, sin que haya sido necesario esperar a la aparición de consecuencias lesivas para los trabajadores expuestos..”.
“…Objetivos de la investigación
La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de las causas que los han generado a través del previo conocimiento de los hechos acaecidos. Alcanzado este objetivo, los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los conocimientos obtenidos para diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la empresa. Todo accidente es una lección y de su investigación se debe obtener la mejor y la mayor información posible no sólo para eliminar las causas desencadenantes del suceso y así evitar su repetición, sino también para identificar aquellas causas que estando en la génesis del suceso propiciaron su desarrollo y cuyo conocimiento y control han de permitir detectar fallos u omisiones en la organización de la prevención en la empresa y cuyo control va a significar una mejora sustancial en la misma. No obtener de cada accidente la mayor y mejor información sería un despilfarro inadmisible, incomprensible y de difícil justificación….”
El resto del contenido de la NTP 442, que da respuesta a otras cuestiones, lo encontrareís en:
http://www.insht.es/ (pestaña documentación.....seccion NTP.......apartado nº 23)
a partir de aquí,…permitidme una opinión:
En el Teatro Principal, como todos sabéis, también han ocurrido acontecimientos a los que, ahora, nos podemos referir a ellos como “incidentes”, ya que no produjeron daños para la salud de los trabajadores o usuarios,.... afortunadamente!
Recuerdo algunos incidentes que pasaron a ser puntos del “orden del dia” de distintas reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral y que, tras hablar de lo sucedido con más o menos acierto, se adoptaron algunas medidas de seguridad, como fueron:
- Caída al foso de orquesta de elevador unipersonal (mar. 07)
- Incidente con el nuevo grupo electrógeno (sept. 07)
- Inundaciones de los sótanos de zona de sala (oct. 07)
- Caída de un niño al foso de orquesta (Dic 07)
- Caída de una visera de un proyector durante el montaje “poeta en N.Y” (mayo 09)
- Conato de incendio en caja de derivación de la 2ª planta de la sala (oct. 09)
De otras circunstancias (… “incidentes" también, afortunadamente), ya no se habló o no formaron parte de otros "ordenes del dia" de reuniones:
- Conato de incendio durante estancia Cia. “La Cubana ” (oct. 08)
- Caída de 2 cajas acústicas al foso de orquesta, concierto “Copi” (oct.08)
- Caída de elemento escenográfico en montaje Cia “LaMov” (may.11)
Estoy con la NTP 442 en eso de: “…No obtener de cada accidente la mayor y mejor información sería un despilfarro inadmisible, incomprensible y de difícil justificación….” ….. Y lo "amplío" a los incidentes porque, como accidentes que son, creo que,…… son cántaros que van a la fuente…….
Un saludo
lunes, 26 de septiembre de 2011
los Exutorios del Teatro Principal
Esta entrada es para hablar de uno de los elementos de protección contra incendios del teatro: los exutorios ,...pero primero permitidme un texto-resumen de un documento que enmarca "el porqué y para qué" de estos sistemas...
El humo es la principal causa de fallecimiento entre las víctimas de los incendios, convirtiendo a los sistemas de control y evacuación de humo en elementos fundamentales de cara a garantizar la seguridad de los ocupantes. Dentro de un edificio o establecimiento, el mayor peligro es la fácil propagación del humo por todos los recintos próximos no compartimentados adecuadamente y, por tanto, por aquellos medios o vías de evacuación que deberían estar en condiciones de permitir la libre circulación de los ocupantes de dicho edificio.
Los sistemas de control y evacuación de humos se encuentran integrados en un "todo" que denominamos protección contra incendios. Se puede dividir la protección contra incendios de un edificio o establecimiento en cuatros aspectos fundamentales, no alternativos entre sí, sino complementarios:
1.- Evacuación al exterior de los humos y el calor producido en un incendio
2.- Detección temprana del foco del incendio y aviso inmediato al centro de control
3.- Extinción del fuego por medios manuales y/o automáticos (protección activa)
4.- Resistencia a altas temperaturas por un tiempo adecuado de los elementos delimitadores o
compartimentadores de los sectores de incendio (protección pasiva)
El eficaz funcionamiento de cada uno de estos aspectos condiciona de los restantes, así, por ejemplo, una correcta evacuación de humo y calor al exterior implica un menor calentamiento estructural del edificio o establecimiento.
.
EL HUMO, EVOLUCIÓN DE UN INCENDIO
Se define el incendio como un fuego incontrolado que tiene lugar en un espacio y que se desarrolla en el tiempo, con generación de calor, llamas y humo.
Para que comience el fuego y se mantenga la combustión, se requiere calor, combustible y oxígeno. Los combustibles sólidos o líquidos producen gases volátiles cuando se calientan y cuando éstos se mezclan con el aire, arden de forma visible junto al material que los genera. Un fuego actúa aspirando el aire circundante, calentándolo, reduciendo su contenido de oxígeno y contaminándolo con los productos de combustión.
Algunos de estos productos son altamente irritantes y muchos son tóxicos. El gas tóxico más peligroso, por su abundancia, es el monóxido de carbono, que es producido por casi cualquier combustible que se queme. Las partículas de humo reducen la visibilidad, y, a medida que la concentración de productos tóxicos de combustión aumenta, la probabilidad de poder escapar, de forma segura, se reduce aún más, debido a la desorientación, la pérdida del conocimiento y eventualmente la muerte.
Un incendio de combustión lenta, en el interior de una habitación pequeña, puede controlarse, manteniendo las puertas cerradas, apagandose por sí solo a causa de la falta de oxígeno.
Los incendios en recintos grandes son muy diferentes. Evidentemente pueden crecer mucho más que en una habitación doméstica antes de verse faltos de oxígeno; el compartimento - volumen - se llenaría de gases calientes y humo antes de eso y sería difícil penetrar, salvo para personal entrenado. A partir de ese punto, la huida es cada vez más problemática; imposible de forma segura y con fuertes riesgos para los ocupantes.
Aunque haya ventilación ocasionada por el colapso accidental de techo, la desaparición de humo es un proceso mucho más largo que el de su acumulación. Y si esto ocurre después de una falta parcial de oxígeno, los productos inflamables de combustión incompleta pueden explotar a causa de la corriente de entrada de aire y con un súbito aumento de la intensidad del fuego.
La ventilación o aireación automática contra incendios es el escape controlado de los productos de combustión - calor, humo y gases tóxicos - originados por un incendio. También elimina el vapor generado cuando se está combatiendo un incendio con agua.
Se debe hacer automáticamente ya a que a menudo es imposible la intervención humana o puede no ser lo suficientemente rápida. La ventilación se pone en funcionamiento mediante detectores de humo o de calor, o por la actuación sobre el control por parte de las brigadas de extinción. Funciona de forma independiente o conjuntamente con la mayoría de las demás formas de equipos contra incendios.
Adecuadamente diseñado, un esquema de ventilación contra incendios debe prever el caudal de suministro de aire, mediante exutorios y barreras de contención de humo, formando "sectores de humo".
Se entiende por sectorización de humos de un edificio una disposición constructiva tal que, en caso de incendio, el humo que se genere permanezca en la zona a la que pertenece el foco, no se extienda a los volúmenes adyacentes y mantenga una altura libre de humos, dicha sectorización no tiene por qué ser coincidente con los sectores de incendio de protección pasiva del local.
En edificios públicos, salvo que la misma geometría sectorice, es común disponer de cortinas enrolladas que se extienden automáticamente. Un ejemplo extremo, pero fácil de entender, es que en los teatros el telón de acero de cierre del escenario, está diseñado de tal modo que cierra el paso del humo de un posible incendio entre bastidores hacia la zona de público.
Por lo tanto las barreras, fijas o móviles sirven para crear "sectores de humo" que situados dentro de un sector de incendios, eviten que el humo invada la totalidad del edificio
La evacuación de humos y calor de la zona en donde se produce el incendio se puede realizar estática ó dinámicamente.
La evacuación estática mediante aireadores (exutorios) de cubierta que se abren automática o manualmente es la mejor solución en los edificios públicos e industriales de una planta.
Punto fundamental a prever es la generación de un efecto de "tiro" en el sistema. El volumen de humo y gases que se escapa por las aperturas de cubierta debe entrar en forma de aire fresco por zonas alejadas del foco del incendio, a fin de que funcione como una chimenea.
El ejemplo de funcionamiento se puede apreciar en los gráficos reflejados a continuación.
Estos sistemas están concebidos para cumplir con los siguientes objetivos:
· Proteger personas.- Este es el principal objetivo de la protección contra incendios en general y de estos sistemas en particular. Un correcto proyecto de control y evacuación de humos permitirá que las rutas de escape del edificio siniestrado permanezcan libres de humo, es decir, con visibilidad, con ambiente respirable y con temperaturas aceptables para la seguridad de las personas. Se mantendrá sobre el suelo una capa libre de humo para facilitar la evacuación
segura de las personas.
· Proteger el edificio.- Es evidente que todo calor que evacue al exterior dejará de emplearse en calentar la estructura del edificio. Con un correcto cálculo del posible incendio en el edificio, podemos llegar a estimar las temperaturas de los humos que se almacenarán en los "depósitos" de humo bajo cubierta, así como del calor que escapará. Ello permitirá estar más seguros de que el edificio resistirá y/o ser más benignos con las especificaciones de resistencia - estabilidad
estructural exigible al edificio. Controlar la temperatura de los gases de combustión favorece la protección del edificio.
· Mantener "focalizado" el incendio.- Como caso particular de lo anterior, podemos conseguir que el humo y calor se queden en el sector de humo al que corresponda el foco del incendio y no se extienda a zonas o volúmenes adyacentes.
Este es el beneficio más deseado por las grandes fábricas en sus instalaciones.
· Proteger y ayudar a los Bomberos.- Establecer las condiciones que permitan la rapidez de las actuaciones en la lucha contra incendios en las etapas iniciales del siniestro, favoreciendo el rápido despliegue y puesta en marcha de los medios de las brigadas de lucha contra el fuego. Los Bomberos podrán entrar en el edificio y circular por las "zonas de humo" no correspondientes al foco de incendio con la seguridad de que no tendrán desplomes de estructura o techo. Asimismo "verán" el foco/origen del incendio sin problemas de orientación.
· Protección de las propiedades.- Los sistemas de aireación por sí mismos no evitan el desarrollo del incendio. De hecho están aportando aire (oxígeno) al sector de incendios en el que se desarrolla el siniestro.
Estos sistemas contribuyen a la protección de bienes en tanto en cuanto que favorecen la más rápida intervención de los servicios de extinción y permiten además calcular la capa de humo para que se mantenga por encima de los materiales que pueden ser dañados por su exposición directa al mismo o bien para que su temperatura no exceda de determinado límite.
DÓNDE INSTALAR SISTEMAS DE CONTROL Y EVACUACIÓN DE HUMOS Y TEMPERATURA
En cualquier establecimiento donde se reúnan personas, donde se instale una planta o se almacenen materiales en el interior de una superficie cerrada cubierta, debe considerarse la instalación de evacuación de humos y calor. Los primeros edificios que la utilizaron fueron los teatros, a consecuencia de varias catástrofes ocurridas a principios de siglo; después fueron los edificios industriales de una sola planta. Las prácticas modernas la han hecho imprescindibles en almacenes y centros comerciales, así como en hoteles, oficinas, prisiones y complejos recreativos.
La forma de los edificios tiene gran influencia sobre el movimiento natural del aire, ya que éste se produce debido a las diferentes presiones creadas en ellos.
Cada tipología de edificios ha sido estudiada con el fin de crear una metodología de cálculo que permita diseñar los sistemas adecuados para controlar y evacuar humos. Estos sistemas se basan en la combinación de barreras de humos, exutorios naturales de humo, rejillas de entrada de aire, ventiladores extractores de humo gobernados automática y/o manualmente a través de un cuadro de control que se halla conectado a los sistemas de detección y alarma del edifico.
REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO, CONTROL Y MANTENIMIENTO
Deben superar los test de funcionalidad, resistencia al fuego, al funcionamiento con carga de viento y nieve. Además deben tener la posibilidad de control remoto con fiabilidad y tiempo de respuesta apropiados. Así mismo deben cumplir unas condiciones aerodinámicas que impidan cualquier posibilidad de funcionamiento inverso al previsto.
Aún pervive la antigua idea de que los exutorios son unas claraboyas con un fusible que en caso de romper, dispara un mecanismo que las abre. Actualmente son sistemas que a la señal de alarma operan sincronizada y automáticamente. Incluso, de ser necesario, se coordinan con otros sistemas de instalación del edificio.
Es conveniente que el cuadro de control tenga un sinóptico que oriente a un operador poco familiarizado con el edificio.
El cuadro debe estar en zona de fácil acceso desde el exterior y con prioridad sobre la rutina automática, debe tener la posibilidad del control manual, que será operado por personal cualificado. El control puede ser realizado por medio neumático o eléctrico. El control remoto permite la comprobación de funcionamiento fácil y sencilla. Obviamente al detectar una anomalía se puede corregir directamente.
La mayor parte de las instalaciones de control y evacuación de humos en caso de incendio, se emplean, convenientemente controladas, para la ventilación día a día o técnica conocida como de "free cooliing". Ello hace que los servicios de instalación y mantenimiento de las empresas que poseen los edificios puedan fácilmente asegurar su funcionalidad en todo momento.
El modelo de exutorio que tenemos en el teatro es este:
Exutorio MLS A33 del fabricante "COLT" http://www.colt.es/
base de doble capa de aluminio extursionado , sin puentes térmicos. Compuestos también de doble capa con aislamiento interno de 40 mm..
base de doble capa de aluminio extursionado , sin puentes térmicos. Compuestos también de doble capa con aislamiento interno de 40 mm..
30 segundos en abrir y 25 segundos en cerrar (aprox.)
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL:El aireador MLS utiliza el proceso de tiro natural en los edificios para conseguir ventilación en caso de incendio. Los aireadores se abren y cierran a voluntad desde un cuadro de control, con aire comprimido o CO2 . Los aireadores incorporan un fusible térmico con ampolla fusible y botellín de CO2 para apertura de emergencia individual de cada aireador en caso de ausencia de orden de apertura desde el cuadro de control. En régimen de ventilación diaria , y en caso de lluvia, los aireadores cierran automáticamente mediante señal de un sensor de lluvia instalado en cubierta e incluido en los elementos de control. También es posible controlar la maniobra mediante termostato ambiente.
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| cuadro de control |
video del cierre de los exutorios
Hasta luego....!
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