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Dynameco
- Introducción
- Funcionamiento
> Descripción
>
Intervención del generador
> Principio
de extinción
> Acción
de apagado
> Esquema
de las reacciones
- Eficacia
- Medio
Ambiente y Toxicología
-
Características Generales
-
Instalaciones
- Método y Ejemplo
de Instalación
SFE Systems S.L.
C/ Mollet, nº 2
Poligono Industrial PALOU
(08400) Granollers, Barcelona
Spain
Telf. +34 93 8795294
Fax. +34 93 8601652
e-mail:
sfedynameco@sfedynameco.com |
Optimizado para 1024 x 768
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El Generador de Aerosol Dynameco es un generador de aerosol, compuesto por un cuerpo metálico
de forma cilíndrica, pintado de rojo y de dimensiones:
SO.200
Altura 113 mm.
Diámetro 82 mm.
Peso 0.88 kg. |
SO.300
Altura 193 mm.
Diámetro 82 mm.
Peso 1.100 kg |
en la parte superior del cilindro hay una clavija
bipolar (activador eléctrico). En la parte interior del generador
de aerosol está situado un filtro de red (medidas de la mallas 2
mm.), que permite que el producto de apagado pueda distribuirse de manera
uniforme y regular. |
Los Generadores de Aerosol Dynameco por su funcionamiento individual, Single
Operation, se les describe como modelos SO.200 y SO.300,
según su carga y capacidad extintora.
El generador está compuesto de la siguiente manera:
1 Dispositivo de encendido:
Puede activarse eléctricamente por medio de una centralita electrónica
que suministra la energía necesaria para que active pirotécnicamente
y se desencadene la transformación química de la sustancia
extintora.
2 Carga extintora: Se trata de una carga
cuyos componentes son no tóxicos y compatibles con el medio ambiente;
está compuesta esencialmente por nitrato de potasio, además
de (en pequeños porcentajes) estabilizantes químicos indispensables
y nitroguanidina.
El Generador de Aerosol Dynameco no es un recipiente a presión pues no precisa
agente impulsor para la expulsión de la materia extintora.
Nota: Los iniciadores han sido sometidos a pruebas de funcionamiento,
y diversos |
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organismos oficiales de vigilancia técnica los han aceptado para
usarlos conjuntamente con los generadores. La ligera presión generada
(0,3 bar) durante dicha reacción hace que se rompa la película
protectora colocada sobre los orificios de salida, en el lado exterior
de contenedor; y de esta forma el aerosol puede salir libremente en forma
de chorro.
3 Zona de reacción: Esta zona, situada
entre la carga extintora y la unidad de enfriamiento, favorece la producción
del aerosol extintor durante la reacción química.
4 Unidad de enfriamiento: Se trata de una
zona ubicada en el interior del generador, en la cual se enfría
el aerosol.
Esta unidad está constituida por un compuesto de magnesio que,
debido a las temperaturas (130 ºC aproximadamente), reacciona transformándose
en óxido de magnesio y liberando H20.
5 Contenedor de chapa de acero.
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INTERVENCIÓN
DEL GENERADOR
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El Generador de Aerosol Dynameco se activa mediante un impulso eléctrico.
Pueden utilizarse detectores de tipo convencional para la localización
de un principio de incendio y, una vez detectado éste, proceder
a la activación del generador. De esta manera el generador DYNAMECO
puede incluirse en sistemas de extinción de tipo automático.
Es posible adecuar un sistema de apagado con generadores DYNAMECO a diferentes
sistemas de detección ya existentes.
El Generador de Aerosol Dynameco activado por la disociación del elemento de encendido,
desencadena una reacción química entre una mezcla de nitrato
de potasio y nitrato de celulosa produciendo, además de nitrógeno
y agua, carbonato de potasio, en estado de AEROSOL. Además de las
partículas sólidas, formadas por partículas de potasio
puro (K2CO3), se producen también
las partes gaseosas típicas de la combustión.
El carbonato de potasio y el gas, después de atravesar la zona
de enfriamiento, salen por la abertura del generador y se esparcen por
el aire en forma de aerosol, con alta capacidad de dispersión, a
una velocidad de 10 m/seg.
Durante la mencionada combustión la carga extintora se transforma
completamente en 4-5 sg. (indicación válida para una carga
extintora de 200 gr).
Las partículas sólidas del K2CO3 presentan aproximadamente en un 99% un tamaño comprendido entre
0,5 y 4 mm y en un 98% un tamaño de <4
mm.
El Generador de Aerosol Dynameco genera un aerosol cuyas partículas tienen un poder
de extinción que viene determinado por una reacción química
en cadena, la cual no modifica la cantidad de oxigeno presente en el medio
ambiente.
El apagado se lleva a cabo mediante 2 acciones:
· Acción Física
La acción física del apagado es connatural a las características
químico-físicas de los metales alcalinos como el potasio.
Estos elementos presentan los potenciales más reducidos de ionización
de todos los elementos y, por lo tanto, con un aporte de energía
pequeñísimo, es posible eliminar los electrones de sus átomos
respectivos. Dicho aporte de energía se produce, por ejemplo, en
presencia de llama. De esta forma, la energía contenida en la llama
se reduce en función del potencial de ionización que se halla
presente.
La ionización del potasio durante el apagado se manifiesta a
través de una ligera coloración violeta de la llama.
Acción Química
La acción química se desencadena en cuanto que durante
toda combustión, en la llama se producen rapidísimamente,
una tras otra, ciertas reacciones entre átomos y fragmentos de moléculas
inestables (radicales). Las citadas reacciones constituyen las llamadas
reacciones en cadena de los radicales.
Al ser muy inestables los radicales, éstos tienden, mediante
sucesivas reacciones, a alcanzar un estado de estabilidad final. Como productos
estables finales, la combustión genera, entre otros, anhídrido
carbónico y vapor de agua.
El potasio, procedente de la separación del carbonato potásico,
reacciona durante la combustión con los radicales libres de hidróxidos
inestables, formando hidróxido de potasio (KOH), que es un compuesto
muy estable. Llegados a este punto, se interrumpen las reacciones en cadena
de los radicales libres, y la llama se apaga. |
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ESQUEMA REACCIÓN EN CADENA COMPUESTA HIDRÓGENO
CON OXÍGENO
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ESQUEMA DESCOMPOSICIÓN DE UNA LLAMA
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ESQUEMA DE LAS REACCIONES
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Oxidación del hidrógeno en la llama
| H2 |
+O2 |
> |
2OHº |
|
OHº
+
H2
>
|
H2O + Hº |
|
Hº
+
O2
>
|
OHº + O |
|
O
+
H2
>
|
OHº + Hº |
|
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Oxidación del CO en la llama
| H2 |
+O2 |
> |
2OHº |
|
OHº
+
CO
>
|
CO2 + Hº |
|
Hº
+
O2
>
|
OHº + O |
|
O
+
H2
>
|
OHº + Hº |
|
|
Por lo tanto durante la combustión, además de agua y anhídrido
carbónico (estables), en la llama se tornan prácticamente
sólo radicales inestables de hidróxido, que permiten la prosecución
de la reacción (FENÓMENO DE AUTOCATÁLISIS). La interrupción
de la reacción en cadena tiene lugar mediante los átomos
de potasio, obtenidos a partir del carbonato, que se combina con el hidróxido
estable de la manera siguiente:
El hidróxido de potasio que se ha formado es un compuesto muy
estable; por consiguiente la combustión se detiene y la llama se
apaga.
En esta fase puede constatar que la acción extintora del carbonato
de potasio no se realiza mediante sofocación (consumo
de Oxígeno) ni por medio de enfriamiento, sino de forma similar
al halón, a través de una reacción en presencia de
la llama (reacción conclusiva de la cadena).
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H2
HIDRÓGENO |
estable |
|
O2
OXÍGENO |
estable |
|
OHº
RADICALES DE HIDRÓXIDO |
inestable |
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H2O
AGUA |
estable |
|
Hº
ÁTOMOS DE HIDRÓGENO |
inestable |
|
Oº
ÁTOMOS DE OXÍGENO |
inestable |
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Xº
RADICALES |
inestable |
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CO
MONÓXIDO DE CARBONO |
inestable |
|
CO2
ANHÍDRIDO CARBÓNICO |
estable |
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