{"id":286,"date":"2017-11-21T11:13:43","date_gmt":"2017-11-21T09:13:43","guid":{"rendered":"http:\/\/158.255.238.210\/~d1r3ct3xt1nt0r\/blog\/?p=286"},"modified":"2017-11-21T12:01:36","modified_gmt":"2017-11-21T10:01:36","slug":"especial-para-metales-extintor-clase-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.directextintor.es\/blog\/especial-para-metales-extintor-clase-d\/","title":{"rendered":"Especial para metales, extintor Clase D"},"content":{"rendered":"<p><b>Clase D:<\/b>\u00a0incendios que implican metales combustibles, como el litio, el sodio, el magnesio, el potasio o muchos otros cuando est\u00e1n reducidos a virutas muy finas.<\/p>\n<p><b>Polvo qu\u00edmico &#8211; D:<\/b>\u00a0los extintores de polvo qu\u00edmico seco son dise\u00f1ados para proteger \u00e1reas que contienen riesgos de fuego clase D (metales combustibles) que incluye litio, sodio, aleaciones de sodio y potasio, magnesio y compuestos met\u00e1licos. Est\u00e1 cargado con polvo compuesto a base de borato de\u00a0<a title=\"Sodio\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Sodio\">sodio<\/a>. Al compuesto se lo trata para hacerlo resistente a la influencia de climas extremos por medio de agentes hidr\u00f3fobos basados en\u00a0<a title=\"Silicona\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Silicona\">silicona<\/a>.<\/p>\n<p><b>Extintores para fuegos Clase D (en metales)<\/b><\/p>\n<p>Algunos metales de frecuente uso en las actividades industriales son combustibles, especialmente cuando est\u00e1n divididos en finas part\u00edculas<b>.<\/b><\/p>\n<p>Algunos arden al calentarse a altas temperaturas por fricci\u00f3n o por exposici\u00f3n a un calor externo; otros arden al humedecerse o por reacci\u00f3n con otros materiales<b>.<\/b>\u00a0Debido a que pueden sobrevenir incendios accidentales durante el transporte de estos materiales, es importante tambi\u00e9n conocer la naturaleza de los diversos riesgos de incendio que presentan<b>.<\/b><\/p>\n<p><strong>Riesgos<\/strong><\/p>\n<p>Los riesgos durante el control o la extinci\u00f3n completa de los fuegos en metales incluyen las temperaturas extremadamente altas, las explosiones de vapor, los productos t\u00f3xicos de la combusti\u00f3n, la reacci\u00f3n explosiva con algunos agentes extintores comunes, la descomposici\u00f3n de algunos agentes extintores con la liberaci\u00f3n de gases combustibles o de productos t\u00f3xicos de la combusti\u00f3n, y la radiaci\u00f3n peligrosa en el caso de ciertos materiales nucleares.<\/p>\n<p>Algunos agentes desplazan ox\u00edgeno, especialmente en espacios cerrados<b>.<\/b>\u00a0Por lo tanto, los agentes y m\u00e9todos empleados en la extinci\u00f3n deben escogerse cuidadosamente seg\u00fan una aplicaci\u00f3n espec\u00edfica<b>.<\/b><\/p>\n<p>No es aconsejable acercarse a algunos fuegos de metales sin estar dotados de aparatos de respiraci\u00f3n adecuados y ropa protectora, incluso si el fuego es peque\u00f1o; es posible acercarse a otros fuegos de metales con una protecci\u00f3n m\u00ednima y otros fuegos de metales habr\u00e1n de combatirse con equipo fijo que no necesite el empleo de personal o con mando a distancia<b>.<\/b><\/p>\n<p>La combusti\u00f3n de estos metales es particular, por oxidaci\u00f3n-reducci\u00f3n, sin presencia de ox\u00edgeno en muchas ocasiones, en el que el intercambio de electrones entre el reductor (combustible) y oxidante (comburente) puede ir acompa\u00f1ado de otras reacciones qu\u00edmicas.<b><br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>Durante a\u00f1os se han creado y venido empleando una gran variedad de agentes extintores contra sus fuegos (Clase D)<b>.<\/b>\u00a0Aunque es importante destacar que un agente dado no tiene necesariamente que ser capaz de extinguir o dominar todos los fuegos de metales, como ocurre cuando reaccionan violentamente (p<b>.<\/b>ej. el agua con el sodio; los agentes halogenados con los fuegos en magnesio, etc<b>.<\/b>). Por ello, esta combusti\u00f3n constituye un caso especial que ha llevado a clasificarla como fuegos Clase D.<\/p>\n<p>El control efectivo o la extinci\u00f3n de los incendios de metales dependen en gran medida del m\u00e9todo de aplicaci\u00f3n y de la instrucci\u00f3n y experiencia de la persona que aplica estos agentes extintores<b>.<\/b>\u00a0Por lo que deben realizarse ejercicios pr\u00e1cticos con los metales combustibles espec\u00edficos contra los que se pretende emplear el agente extintor<b>.<\/b>\u00a0Es \u00fatil en situaciones de urgencia poseer un conocimiento precio de la capacidad y de la limitaci\u00f3n de los agentes y de su equipo<b>.<\/b><\/p>\n<p>Los fuegos de Clase D presentan muy diversas posibilidades de desarrollo (por ejemplo, la combusti\u00f3n del magnesio puede desarrollarse en atm\u00f3sferas de di\u00f3xido de carbono (C02) o de nitr\u00f3geno (N2) y hacen in\u00fatiles los agentes extintores convencionales para lograr su control o su extinci\u00f3n, ocasionando incluso, injurias a los operadores cuando se usa por ejemplo agua o halones, haciendo verdaderamente peligrosa la extinci\u00f3n de fuegos de esas caracter\u00edsticas<b>.<\/b>\u00a0Imaginen el incendio en una llanta de magnesio.<\/p>\n<p>Como, adem\u00e1s, las propiedades de los metales combustibles hacen que sean diferentes sus respectivos tipos de combusti\u00f3n, es preciso considerar de forma particular las caracter\u00edsticas de cada combusti\u00f3n, para extinguirla en la manera m\u00e1s apropiada<b>.<\/b>\u00a0Incluso un agente adecuado para ciertos fuegos Clase D puede resultar peligroso cuando se emplea sobre el fuego de otro metal<b>.<\/b><\/p>\n<p>Por todo ello, resulta imprescindible, cuando es previsible tener que combatir fuegos Clase D, elegir los agentes extintores cuidadosamente y siempre de acuerdo con las recomendaciones del fabricante<b>.<\/b>\u00a0Por otra parte, la cantidad de agente extintor que ser\u00e1 necesaria para la extinci\u00f3n debe determinarse considerando la naturaleza del metal combustible, su superficie y la configuraci\u00f3n o disposici\u00f3n del mismo<b>.<\/b><\/p>\n<p>El grupo de agentes extintores para fuegos de la Clase D lo constituyen polvos, llamados \u201cespeciales\u201d, que son simples productos qu\u00edmicos o mezclas adecuadamente dosificadas de varios de ellos<b>.<\/b><\/p>\n<p>La aplicaci\u00f3n de estos agentes puede efectuarse por diversos procedimientos, entre los que es frecuente el empleo como carga de extintores manuales port\u00e1tiles o sobre ruedas<b>.<\/b>\u00a0Aunque los agentes extintores de incendios de metales combustibles de uso m\u00e1s frecuente son distintos polvos especiales, tambi\u00e9n pueden utilizarse en casos particulares ciertos l\u00edquidos o gases<b>.<\/b>\u00a0En fases terminales del proceso de extinci\u00f3n puede, incluso, completarse \u00e9sta con ciertos agentes extintores convencionales<b>.<\/b><\/p>\n<p><b>POLVOS ESPECIALES<\/b><\/p>\n<p>Hay diferentes agentes extintores para combatir fuegos en metales combustibles que han sido enviados para la realizaci\u00f3n de pruebas por parte de organismos especializados y conseguir as\u00ed su aprobaci\u00f3n y homologaci\u00f3n<b>.\u00a0<\/b><\/p>\n<p><b><\/b><strong>Alguno de ellos son:<\/strong><\/p>\n<p>Los\u00a0contiene una <b>mezcla de cloruro de sodio en polvo seco<\/b><sup>(1)<\/sup>\u00a0como agente extintor<b>.<\/b>\u00a0El calor del fuego causa que se solidifique y forma una costura excluyendo el aire y disipando el calor del metal encendido<b>.<\/b>\u00a0Los fuegos de metales que involucran al magnesio, sodio (derrames a granel), aleaciones de sodio, potasio, uranio y aluminio polvorizado pueden ser controlados y extinguidos por este extintor original<b>.<\/b><\/p>\n<p>Los que contienen un <b>agente extintor de cobre<\/b><sup>(2)<\/sup>\u00a0especialmente desarrollado por la Marina de los Estados Unidos para combatir fuegos en litio y con cualquier otra aleaci\u00f3n de litio<b>.<\/b>\u00a0El compuesto de cobre sofoca el fuego y provee un excelente disipador para eliminar el calor del fuego<b>.<\/b>\u00a0Es el \u00fanico agente contra el litio que se pega a una superficie vertical por lo que hace este agente preferido en fuegos de tres dimensiones y en los que fluyen<b>.<\/b><\/p>\n<div>\n<hr align=\"left\" noshade=\"noshade\" size=\"2\" width=\"100%\" \/>\n<\/div>\n<p>(1) Polvo especial (Met-L-X) donde el tama\u00f1o de las part\u00edculas se controla para obtener la \u00f3ptima eficacia extintora, basado en cloruro s\u00f3dico con aditivos<b>.<\/b>\u00a0Los aditivos son fosfato tric\u00e1lcico, para mejorar sus caracter\u00edsticas de fluidez, y esteratos met\u00e1licos para su hidrofugaci\u00f3n<b>.<\/b>\u00a0Se le a\u00f1ade un material termopl\u00e1stico para aglutinar las part\u00edculas de cloruro s\u00f3dico en una masa s\u00f3lida bajo las condiciones de incendio<b>. <\/b>No es combustible y en su aplicaci\u00f3n contra metales incendiados no se producen fuegos secundarios<b>.<\/b>\u00a0No existe ning\u00fan peligro conocido para la salud que se derive del empleo de este agente<b>.<\/b>\u00a0No es abrasivo ni conductor<b>.<\/b><\/p>\n<p>(2) Polvo de cobre. Se ha descubierto que el polvo de cobre supera en capacidad de extinci\u00f3n de muchos agentes<b>.<\/b>\u00a0Con polvo seco cuyas part\u00edculas sean de tama\u00f1o uniforme, se consigue apagar los fuegos de litio con mayor rapidez y eficacia que los agentes existentes<b>.<\/b>\u00a0En el proceso de la extinci\u00f3n se origina una aleaci\u00f3n no reactiva de cobre y litio que se forma preferentemente en la superficie del litio fundido<b>.<\/b>\u00a0La aleaci\u00f3n se convierte en una barrera de exclusi\u00f3n entre el aire y el metal fundido, lo que impide la reignici\u00f3n y favorece el enfriamiento del litio que no haya reaccionado<b>.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Clase D:\u00a0incendios que implican metales combustibles, como el litio, el sodio, el magnesio, el potasio o muchos otros cuando est\u00e1n reducidos a virutas muy finas. 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