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Instrutor: Instrutor: José Jucá de Mont’Alverne Neto José Jucá de Mont’Alverne Neto Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho CREA/AL 4837-D Visto 643-AP CREA/AL 4837-D Visto 643-AP

Noções Combate Incêndio

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Treinamento

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Page 1: Noções Combate Incêndio

Instrutor:Instrutor:

José Jucá de Mont’Alverne NetoJosé Jucá de Mont’Alverne Neto

Engenheiro Civil e de Segurança do TrabalhoEngenheiro Civil e de Segurança do Trabalho

CREA/AL 4837-D Visto 643-APCREA/AL 4837-D Visto 643-AP

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ObjetivoObjetivo

Proporcionar aos colaboradores da Empresa Amazon Proporcionar aos colaboradores da Empresa Amazon Grass Ltda ME, conhecimentos básicos sobre Grass Ltda ME, conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de princípios de prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio.incêndio.

Page 3: Noções Combate Incêndio

O programa do curso está em conformidade com O programa do curso está em conformidade com a seguinte legislação:a seguinte legislação:

Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214 de Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214 de 08 de junho de 1978, em sua Norma 08 de junho de 1978, em sua Norma Reguladora nº 23 – Proteção Contra Incêndio;Reguladora nº 23 – Proteção Contra Incêndio;

NT 012/2008 – CBMAP – Brigada de NT 012/2008 – CBMAP – Brigada de Incêndio;Incêndio;

NBR 14276 – Programa de Brigada de NBR 14276 – Programa de Brigada de Incêndio. Incêndio.

Referência NormativaReferência Normativa

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Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer a combustão, seus Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer a combustão, seus elementos, funções, pontos de fulgor, ignição e combustão e a reação elementos, funções, pontos de fulgor, ignição e combustão e a reação

em cadeia. em cadeia.

TEORIA DO FOGO

Page 5: Noções Combate Incêndio

Introdução:Introdução:

O efetivo controle e extinção de um incêndio requerem O efetivo controle e extinção de um incêndio requerem um entendimento da natureza química e física do fogo. um entendimento da natureza química e física do fogo. Isso inclui informações sobre fontes de calor, Isso inclui informações sobre fontes de calor, composição e características dos combustíveis e as composição e características dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão.condições necessárias para a combustão.

Combustão é uma reação química de oxidação, auto-Combustão é uma reação química de oxidação, auto-sustentável, com liberação de luz, calor, fumaça e sustentável, com liberação de luz, calor, fumaça e gases.gases.

Para efeito didático, adota-se o tetraedro (quatro faces) Para efeito didático, adota-se o tetraedro (quatro faces) para exemplificar e explicar a combustão, atribuindo-se, para exemplificar e explicar a combustão, atribuindo-se, a cada face, um dos elementos essenciais da a cada face, um dos elementos essenciais da combustão.combustão.

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CalorCalor Forma de energia que eleva a temperatura, Forma de energia que eleva a temperatura,

gerada da transformação de outra energia, gerada da transformação de outra energia, através de processo físico ou químico.através de processo físico ou químico.

Pode ser descrito como uma condição da Pode ser descrito como uma condição da matéria em movimento, isto é, movimentação ou matéria em movimento, isto é, movimentação ou vibração das moléculas que compõem a vibração das moléculas que compõem a matéria. As moléculas estão constantemente em matéria. As moléculas estão constantemente em movimento. Quando um corpo é aquecido, a movimento. Quando um corpo é aquecido, a velocidade das moléculas aumenta e o calor velocidade das moléculas aumenta e o calor (demonstrado pela variação da temperatura) (demonstrado pela variação da temperatura) também aumenta.também aumenta.

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CombustívelCombustível É toda a substância capaz de queimar e É toda a substância capaz de queimar e

alimentar a combustão. É o elemento que serve alimentar a combustão. É o elemento que serve de campo de propagação ao fogo.de campo de propagação ao fogo.

Os combustíveis podem ser Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos sólidos, líquidos ou gasososou gasosos, e a grande maioria precisa passar , e a grande maioria precisa passar pelo estado gasoso para, então, combinar com pelo estado gasoso para, então, combinar com o oxigênio. A velocidade da queima de um o oxigênio. A velocidade da queima de um combustível depende de sua capacidade de combustível depende de sua capacidade de combinar com oxigênio sob a ação do calor e da combinar com oxigênio sob a ação do calor e da sua fragmentação (área de contato com o sua fragmentação (área de contato com o oxigênio).oxigênio).

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Combustíveis SólidosCombustíveis Sólidos A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em

vapores e, então, reagem com o oxigênio. Outros vapores e, então, reagem com o oxigênio. Outros sólidos (ferro, parafina, cobre, bronze) primeiro sólidos (ferro, parafina, cobre, bronze) primeiro transformam-se em líquidos, e posteriormente em transformam-se em líquidos, e posteriormente em gases, para então se queimarem.gases, para então se queimarem.

Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, conseqüentemente, o aquecimento do material e, conseqüentemente, o processo de combustão. Como exemplo: uma barra de processo de combustão. Como exemplo: uma barra de aço exigirá muito calor para queimar, mas, se aço exigirá muito calor para queimar, mas, se transformada em palha de aço, queimará com facilidade. transformada em palha de aço, queimará com facilidade. Assim sendo, quanto maior a fragmentação do material, Assim sendo, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão.maior será a velocidade da combustão.

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Ex: MadeiraEx: Madeira

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Combustíveis LíquidosCombustíveis Líquidos

Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do calor, aumentando o físicas que dificultam a extinção do calor, aumentando o perigo para os brigadistas.perigo para os brigadistas.

Os líquidos assumem a forma do recipiente que os Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Se derramados, os líquidos tomam a forma do contém. Se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas.piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas.

Tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 Tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 quilograma, classificamos os demais líquidos como mais quilograma, classificamos os demais líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar que a leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que água e, portanto, flutuam sobre esta.água e, portanto, flutuam sobre esta.

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Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade do Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade do líquido, ou seja, sua capacidade de misturar-se à água. líquido, ou seja, sua capacidade de misturar-se à água. Os líquidos derivados do petróleo (conhecidos como Os líquidos derivados do petróleo (conhecidos como hidrocarbonetos) têm pouca solubilidade, ao passo que hidrocarbonetos) têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como álcool, acetona (conhecidos como líquidos como álcool, acetona (conhecidos como solventes polares) têm grande solubilidade, isto é, solventes polares) têm grande solubilidade, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura podem ser diluídos até um ponto em que a mistura (solvente polar + água) não seja inflamável.(solvente polar + água) não seja inflamável.

A volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos A volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores, também é de grande importância, liberam vapores, também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo, ou mesmo explosão. possibilidade de haver fogo, ou mesmo explosão. Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores a temperaturas menores que 20º C. a temperaturas menores que 20º C.

Combustíveis LíquidosCombustíveis Líquidos

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Ex: QueroseneEx: Querosene

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Combustíveis GasososCombustíveis Gasosos Os gases não têm volume definido, tendendo, Os gases não têm volume definido, tendendo,

rapidamente, a ocupar todo o recipiente em que estão rapidamente, a ocupar todo o recipiente em que estão contidos.contidos.

Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a subir e dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o subir e dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo os contornos do terreno.direção do vento, obedecendo os contornos do terreno.

Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico, e, portanto, se uma mistura ideal com o ar atmosférico, e, portanto, se estiver numa concentração fora de determinados limites, estiver numa concentração fora de determinados limites, não queimará. não queimará.

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Combustíveis GasososCombustíveis Gasosos Cada gás, ou vapor, tem seus limites Cada gás, ou vapor, tem seus limites

próprios. Por exemplo, se num ambiente próprios. Por exemplo, se num ambiente há menos de 1,4% ou mais de 7,6% de há menos de 1,4% ou mais de 7,6% de vapor de gasolina, não haverá combustão, vapor de gasolina, não haverá combustão, pois a concentração de vapor de gasolina pois a concentração de vapor de gasolina nesse local está fora do que se chama de nesse local está fora do que se chama de mistura ideal, ou limites de mistura ideal, ou limites de inflamabilidade; isto é, ou a concentração inflamabilidade; isto é, ou a concentração deste vapor é inferior ou é superior aos deste vapor é inferior ou é superior aos limites de inflamabilidade. limites de inflamabilidade.

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Ex: Gás de cozinha - Ex: Gás de cozinha - GLPGLP

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ComburenteComburente É o elemento que possibilita vida às chamas e É o elemento que possibilita vida às chamas e

intensifica a combustão. O mais comum é que o intensifica a combustão. O mais comum é que o oxigênio desempenhe esse papel.oxigênio desempenhe esse papel.

A atmosfera é composta por 21% de oxigênio, 78% de A atmosfera é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Em ambientes com nitrogênio e 1% de outros gases. Em ambientes com a composição normal do ar, a queima desenvolve-se a composição normal do ar, a queima desenvolve-se com velocidade e de maneira completa. Notam-se com velocidade e de maneira completa. Notam-se chamas. Contudo, a combustão consome o oxigênio chamas. Contudo, a combustão consome o oxigênio do ar num processo contínuo. Quando a porcentagem do ar num processo contínuo. Quando a porcentagem do oxigênio do ar do ambiente passa de 21% para a do oxigênio do ar do ambiente passa de 21% para a faixa compreendida entre 16% e 8%, a queima torna-faixa compreendida entre 16% e 8%, a queima torna-se mais lenta, notam-se brasas e não mais chamas. se mais lenta, notam-se brasas e não mais chamas. Quando o oxigênio contido no ar do ambiente atinge Quando o oxigênio contido no ar do ambiente atinge concentração menor que 8%, não há combustão. concentração menor que 8%, não há combustão.

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Reação em CadeiaReação em Cadeia

A reação em cadeia torna a queima auto-A reação em cadeia torna a queima auto-sustentável. O calor irradiado das chamas sustentável. O calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. formando um ciclo constante.

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Ex: Reação em cadeiaEx: Reação em cadeia

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Ao final deste módulo o aluno deverá saber identificar as maneiras de Ao final deste módulo o aluno deverá saber identificar as maneiras de propagação do fogopropagação do fogo

PROPAGAÇÃO DO FOGO

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Propagação do calorPropagação do calor

O calor pode se propagar de três O calor pode se propagar de três diferentes maneiras: diferentes maneiras: convecção, convecção, condução e irradiaçãocondução e irradiação. Como tudo na . Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o calor é natureza tende ao equilíbrio, o calor é transferido de objetos com temperatura transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos mais baixa. O mais frio de dois objetos absorverá calor até que esteja com a absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro.mesma quantidade de energia do outro.

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ConvecçãoConvecção É a transferência de calor pelo movimento ascendente É a transferência de calor pelo movimento ascendente

de massas de gases ou de líquidos dentro de si de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios.próprios.

Quando a água é aquecida num recipiente de vidro, Quando a água é aquecida num recipiente de vidro, pode-se observar um movimento, dentro do próprio pode-se observar um movimento, dentro do próprio líquido, de baixo para cima. À medida que a água é líquido, de baixo para cima. À medida que a água é aquecida, ela se expande e fica menos densa (mais aquecida, ela se expande e fica menos densa (mais leve) provocando um movimento para cima. Da mesma leve) provocando um movimento para cima. Da mesma forma, o ar aquecido se expande e tende a subir para as forma, o ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente, enquanto o ar frio toma partes mais altas do ambiente, enquanto o ar frio toma lugar nos níveis mais baixos.lugar nos níveis mais baixos.

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ConduçãoCondução

Condução é a transferência de calor Condução é a transferência de calor através de um corpo sólido de molécula a através de um corpo sólido de molécula a molécula. Colocando-se, por exemplo, a molécula. Colocando-se, por exemplo, a extremidade de uma barra de ferro extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as próxima a uma fonte de calor, as moléculas desta extremidade absorverão moléculas desta extremidade absorverão calor; elas vibrarão mais vigorosamente e calor; elas vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor.transferindo-lhes calor.

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ConduçãoCondução Essas moléculas vizinhas, por sua vez, Essas moléculas vizinhas, por sua vez,

passarão adiante a energia calorífica, de modo passarão adiante a energia calorífica, de modo que o calor será conduzido ao longo da barra que o calor será conduzido ao longo da barra para a extremidade fria. Na condução, o calor para a extremidade fria. Na condução, o calor passa de molécula a molécula, mas nenhuma passa de molécula a molécula, mas nenhuma molécula é transportada com o calor.molécula é transportada com o calor.

Quando dois ou mais corpos estão em contato, Quando dois ou mais corpos estão em contato, o calor é conduzido através deles como se o calor é conduzido através deles como se fossem um só corpo. fossem um só corpo.

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IrradiaçãoIrradiação É a transmissão de calor por ondas de É a transmissão de calor por ondas de

energia calorífica que se deslocam energia calorífica que se deslocam através do espaço. As ondas de calor através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor. afastados da fonte de calor.

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Importante!!!Importante!!! Um corpo mais aquecido emite ondas de Um corpo mais aquecido emite ondas de

energia calorífica para um outro mais frio energia calorífica para um outro mais frio até que ambos tenham a mesma até que ambos tenham a mesma temperatura. O brigadista deve estar temperatura. O brigadista deve estar atento aos materiais ao redor de uma atento aos materiais ao redor de uma fonte que irradie calor para protegê-los, a fonte que irradie calor para protegê-los, a fim de que não ocorram novos incêndios. fim de que não ocorram novos incêndios. Para se proteger, o brigadista deve utilizar Para se proteger, o brigadista deve utilizar roupas apropriadas e água (como roupas apropriadas e água (como escudo).escudo).

Page 32: Noções Combate Incêndio

Ao final deste módulo o aluno deverá saber identificar as classes de Ao final deste módulo o aluno deverá saber identificar as classes de incêndio existentesincêndio existentes

CLASSES DE INCÊNDIO

Page 33: Noções Combate Incêndio

Os incêndios são classificados de acordo Os incêndios são classificados de acordo com os materiais neles envolvidos, bem com os materiais neles envolvidos, bem como a situação em que se encontram. como a situação em que se encontram. Essa classificação é feita para determinar Essa classificação é feita para determinar o agente extintor adequado para o tipo de o agente extintor adequado para o tipo de incêndio específico. incêndio específico.

Entendemos como agentes extintores Entendemos como agentes extintores todas as substâncias capazes de eliminar todas as substâncias capazes de eliminar um ou mais dos elementos essenciais do um ou mais dos elementos essenciais do fogo, cessando a combustão.fogo, cessando a combustão.

Classes de IncêndioClasses de Incêndio

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Incêndio Classe AIncêndio Classe A Incêndio envolvendo combustíveis sólidos Incêndio envolvendo combustíveis sólidos

comuns, como papel, madeira, pano, comuns, como papel, madeira, pano, borracha.borracha.

É caracterizado pelas cinzas e brasas que É caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduos e por queimar em deixam como resíduos e por queimar em razão do seu volume, isto é, a queima se razão do seu volume, isto é, a queima se dá na superfície e em profundidade.dá na superfície e em profundidade.

Page 35: Noções Combate Incêndio

Ex: incêndio em papel, Ex: incêndio em papel, madeira, borrachamadeira, borracha

Page 36: Noções Combate Incêndio

Incêndio Classe BIncêndio Classe B

Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. graxas e gases combustíveis.

É caracterizado por não deixar resíduos e É caracterizado por não deixar resíduos e queimar apenas na superfície exposta e queimar apenas na superfície exposta e não em profundidade. não em profundidade.

Page 37: Noções Combate Incêndio

Ex: incêndio em Ex: incêndio em gasolinagasolina

Page 38: Noções Combate Incêndio

Incêndio Classe CIncêndio Classe C

Incêndio envolvendo equipamentos Incêndio envolvendo equipamentos energizados. É caracterizado pelo risco de energizados. É caracterizado pelo risco de vida que oferece ao brigadista. vida que oferece ao brigadista.

Page 39: Noções Combate Incêndio

Ex: incêndio em motor Ex: incêndio em motor elétrico energizadoelétrico energizado

Page 40: Noções Combate Incêndio

Incêndio Classe DIncêndio Classe D

Incêndio envolvendo metais combustíveis Incêndio envolvendo metais combustíveis pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, zircônio). É zinco, titânio, sódio, zircônio). É caracterizado pela queima em altas caracterizado pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns (principalmente os que extintores comuns (principalmente os que contenham água). contenham água).

Page 41: Noções Combate Incêndio

Ex: incêndio em liga de Ex: incêndio em liga de magnésiomagnésio

Page 42: Noções Combate Incêndio

Ao final deste módulo o aluno deverá saber definir e identificar as Ao final deste módulo o aluno deverá saber definir e identificar as técnicas de prevenção para avaliação dos riscos potenciaistécnicas de prevenção para avaliação dos riscos potenciais

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

Page 43: Noções Combate Incêndio

Riscos ComunsRiscos Comuns São riscos que podem existir em qualquer São riscos que podem existir em qualquer

edificação. edificação.

Os riscos pessoais são provavelmente os mais Os riscos pessoais são provavelmente os mais sérios de todos os riscos comuns. O termo sérios de todos os riscos comuns. O termo "riscos pessoais" abrange modos, hábitos e "riscos pessoais" abrange modos, hábitos e atitudes das pessoas que moram, trabalham ou atitudes das pessoas que moram, trabalham ou visitam a edificação. Um exemplo típico de risco visitam a edificação. Um exemplo típico de risco pessoal é a improvisação de ligações elétricas. pessoal é a improvisação de ligações elétricas.

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Page 45: Noções Combate Incêndio

Riscos EspeciaisRiscos Especiais Um risco especial de incêndio pode ser definido Um risco especial de incêndio pode ser definido

como risco existente na ocupação, que surge como risco existente na ocupação, que surge em decorrência do processo, operação ou do em decorrência do processo, operação ou do material utilizado. material utilizado.

Alguns exemplos de riscos especiais são: Alguns exemplos de riscos especiais são: fabricação de tintas, manipulação com fabricação de tintas, manipulação com derivados de petróleo, uso de ácidos e pós, etc. derivados de petróleo, uso de ácidos e pós, etc.

Page 46: Noções Combate Incêndio

Ex: parque de Ex: parque de inflamáveisinflamáveis

Page 47: Noções Combate Incêndio

Riscos EspecíficosRiscos Específicos Um risco é considerado especifico quando em Um risco é considerado especifico quando em

virtude de suas características exige uma virtude de suas características exige uma proteção diferente da utilizada no restante da proteção diferente da utilizada no restante da ocupação. Casa de força elétrica (cabina ocupação. Casa de força elétrica (cabina primária ou secundária), casa de máquinas de primária ou secundária), casa de máquinas de elevadores, casa de caldeiras, tanque de elevadores, casa de caldeiras, tanque de combustível são exemplos de riscos específicos combustível são exemplos de riscos específicos em ocupações. em ocupações.

Estes riscos devem estar cobertos por meios de Estes riscos devem estar cobertos por meios de proteção e de combate a incêndios adequados, proteção e de combate a incêndios adequados, independentemente da proteção geral. independentemente da proteção geral.

Page 48: Noções Combate Incêndio

Ex: Casa de transformador, Ex: Casa de transformador, quadro de força, etcquadro de força, etc

Page 49: Noções Combate Incêndio

Listagem de riscos Listagem de riscos mais comunsmais comuns

Page 50: Noções Combate Incêndio

Riscos ComunsRiscos Comuns Instalação elétrica improvisada. Instalação elétrica improvisada. Vários benjamins em uma única tomada. Vários benjamins em uma única tomada. Fios desencapados. Fios desencapados. Fiação exposta, não protegida. Fiação exposta, não protegida. Falta de limpeza (pregos ou aparas pelo chão). Falta de limpeza (pregos ou aparas pelo chão). Desorganização dos materiais de trabalho. Desorganização dos materiais de trabalho. Chão com óleo, graxa ou outros líquidos. Chão com óleo, graxa ou outros líquidos. Manutenção em máquinas ligadas (limpeza com Manutenção em máquinas ligadas (limpeza com

gasolina). gasolina). Empilhamento inadequado (torto) ou acima da altura de Empilhamento inadequado (torto) ou acima da altura de

segurança. segurança. Estoque de materiais inflamáveis em local impróprio. Estoque de materiais inflamáveis em local impróprio. Mangueira e válvula de GLP inadequada (ABNT). Mangueira e válvula de GLP inadequada (ABNT).

Page 51: Noções Combate Incêndio

Riscos ComunsRiscos Comuns Escadas sem corrimão. Escadas sem corrimão. Extintores sem condições de uso. Extintores sem condições de uso. Hidrantes sem mangueiras ou com registro geral fechado. Hidrantes sem mangueiras ou com registro geral fechado. Bomba de incêndio inoperante. Bomba de incêndio inoperante. Saídas de emergência obstruídas, trancadas ou com Saídas de emergência obstruídas, trancadas ou com

sentido de abertura contrario ao fluxo de evacuação das sentido de abertura contrario ao fluxo de evacuação das pessoas. pessoas.

Forro caindo. Forro caindo. Pisos de madeira ou tapumes. Pisos de madeira ou tapumes. Divisórias de madeira, plástico ou tecidos. Divisórias de madeira, plástico ou tecidos. Falta de iluminação de emergência. Falta de iluminação de emergência. Equipamentos de proteção e combate a incêndios Equipamentos de proteção e combate a incêndios

obstruídos ou faltando. obstruídos ou faltando.

Page 52: Noções Combate Incêndio
Page 53: Noções Combate Incêndio

Riscos EspeciaisRiscos Especiais

Fábrica de tintas. Fábrica de tintas. Indústria de nafta ou outros produtos Indústria de nafta ou outros produtos

combustíveis. combustíveis. Manipulação de ácidos(indústria química). Manipulação de ácidos(indústria química). Destilarias. Destilarias. Parque de inflamáveis. Parque de inflamáveis. Plataforma de carregamento. Plataforma de carregamento. Usina nuclear. Usina nuclear.

Page 54: Noções Combate Incêndio
Page 55: Noções Combate Incêndio

Riscos EspecíficosRiscos Específicos Cabina de força. Cabina de força. Casa de máquinas de elevadores. Casa de máquinas de elevadores. Caldeiras. Caldeiras. Tanque de combustível. Tanque de combustível. Incinerador Incinerador Casa de bombas. Casa de bombas. Galerias de transmissão. Galerias de transmissão. Esteiras ou escadas rolantes. Esteiras ou escadas rolantes. Quadro de distribuição de luz. Quadro de distribuição de luz. Transformadores. Transformadores. Depósito de produtos combustíveis. Depósito de produtos combustíveis.

Page 56: Noções Combate Incêndio
Page 57: Noções Combate Incêndio

Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os agentes extintores, Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os agentes extintores, suas características, aplicações e os métodos de extinção e suas suas características, aplicações e os métodos de extinção e suas

aplicaçõesaplicações

AGENTES EXTINTORES E

MÉTODOS DE EXTINÇÃO

Page 58: Noções Combate Incêndio

Métodos de ExtinçãoMétodos de Extinção

Os métodos de extinção do fogo baseiam-Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais dos se na eliminação de um ou mais dos elementos essenciais que provocam o elementos essenciais que provocam o fogo.fogo.

Page 59: Noções Combate Incêndio

Retirada do materialRetirada do material É a forma mais simples de se extinguir um É a forma mais simples de se extinguir um

incêndio. Baseia-se na retirada do material incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível, ainda não atingido, da área de combustível, ainda não atingido, da área de propagação do fogo, interrompendo a propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Método também alimentação da combustão. Método também denominado corte ou remoção do suprimento do denominado corte ou remoção do suprimento do combustível.combustível.

Ex.: fechamento de válvula ou interrupção de Ex.: fechamento de válvula ou interrupção de vazamento de combustível líquido ou gasoso, vazamento de combustível líquido ou gasoso, retirada de materiais combustíveis do ambiente retirada de materiais combustíveis do ambiente em chamas, realização de aceiro, etc. em chamas, realização de aceiro, etc.

Page 60: Noções Combate Incêndio

Retirada do materialRetirada do material

Page 61: Noções Combate Incêndio

ResfriamentoResfriamento É o método mais utilizado. Consiste em diminuir É o método mais utilizado. Consiste em diminuir

a temperatura do material combustível que está a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo, conseqüentemente, a queimando, diminuindo, conseqüentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis. A liberação de gases ou vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado, por ter água é o agente extintor mais usado, por ter grande capacidade de absorver calor e ser grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrada na natureza.facilmente encontrada na natureza.

A redução da temperatura está ligada à A redução da temperatura está ligada à quantidade e à forma de aplicação da água quantidade e à forma de aplicação da água (jatos), de modo que ela absorva mais calor que (jatos), de modo que ela absorva mais calor que o incêndio é capaz de produzir. o incêndio é capaz de produzir.

Page 62: Noções Combate Incêndio

ResfriamentoResfriamento

Page 63: Noções Combate Incêndio

AbafamentoAbafamento

Consiste em diminuir ou impedir o contato Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. do oxigênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Como o combustível, não haverá fogo. Como exceção estão os materiais que têm exceção estão os materiais que têm oxigênio em sua composição e queimam oxigênio em sua composição e queimam sem necessidade do oxigênio do ar, como sem necessidade do oxigênio do ar, como os peróxidos orgânicos e o fósforo branco.os peróxidos orgânicos e o fósforo branco.

Page 64: Noções Combate Incêndio

AbafamentoAbafamento

Page 65: Noções Combate Incêndio
Page 66: Noções Combate Incêndio

Incêndio Classe AIncêndio Classe A

Incêndio envolvendo combustíveis sólidos Incêndio envolvendo combustíveis sólidos comuns, como papel, madeira, pano, comuns, como papel, madeira, pano, borracha.borracha.

É caracterizado pelas cinzas e brasas que É caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduos e por queimar em deixam como resíduos e por queimar em razão do seu volume, isto é, a queima se razão do seu volume, isto é, a queima se dá na superfície e em profundidade.dá na superfície e em profundidade.

Page 67: Noções Combate Incêndio

Método de ExtinçãoMétodo de Extinção

Necessita de resfriamento para a sua extinção, Necessita de resfriamento para a sua extinção, isto é, do uso de água ou soluções que a isto é, do uso de água ou soluções que a contenham em grande porcentagem, a fim de contenham em grande porcentagem, a fim de reduzir a temperatura do material em reduzir a temperatura do material em combustão, abaixo do seu ponto de ignição.combustão, abaixo do seu ponto de ignição.

O emprego de pós químicos irá apenas retardar O emprego de pós químicos irá apenas retardar a combustão, não agindo na queima em a combustão, não agindo na queima em profundidade.profundidade.

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Incêndio Classe BIncêndio Classe B

Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis.graxas e gases combustíveis.

É caracterizado por não deixar resíduos e É caracterizado por não deixar resíduos e queimar apenas na superfície exposta e queimar apenas na superfície exposta e não em profundidade.não em profundidade.

Page 70: Noções Combate Incêndio

Método de ExtinçãoMétodo de Extinção

Necessita para a sua extinção do Necessita para a sua extinção do abafamento ou da interrupção (quebra) da abafamento ou da interrupção (quebra) da reação em cadeia. No caso de líquidos reação em cadeia. No caso de líquidos muito aquecidos (ponto da ignição), é muito aquecidos (ponto da ignição), é necessário resfriamento. necessário resfriamento.

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Incêndio Classe CIncêndio Classe C

Incêndio envolvendo equipamentos Incêndio envolvendo equipamentos energizados. É caracterizado pelo risco de energizados. É caracterizado pelo risco de vida que oferece ao bombeiro.vida que oferece ao bombeiro.

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Método de ExtinçãoMétodo de Extinção

Para a sua extinção necessita de agente Para a sua extinção necessita de agente extintor que não conduza a corrente elétrica e extintor que não conduza a corrente elétrica e utilize o princípio de abafamento ou da utilize o princípio de abafamento ou da interrupção (quebra) da reação em cadeia. interrupção (quebra) da reação em cadeia.

Esta classe de incêndio pode ser mudada para Esta classe de incêndio pode ser mudada para “A”, se for interrompido o fluxo elétrico. Deve-se “A”, se for interrompido o fluxo elétrico. Deve-se ter cuidado com equipamentos (televisores, por ter cuidado com equipamentos (televisores, por exemplo) que acumulam energia elétrica, pois exemplo) que acumulam energia elétrica, pois estes continuam energizados mesmo após a estes continuam energizados mesmo após a interrupção da corrente elétrica.interrupção da corrente elétrica.

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Incêndio Classe DIncêndio Classe D

Incêndio envolvendo metais combustíveis Incêndio envolvendo metais combustíveis pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, pirofóricos (magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, zircônio). É zinco, titânio, sódio, zircônio). É caracterizado pela queima em altas caracterizado pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns (principalmente os que extintores comuns (principalmente os que contenham água).contenham água).

Page 76: Noções Combate Incêndio

Método de ExtinçãoMétodo de Extinção Para a sua extinção, necessita de agentes Para a sua extinção, necessita de agentes

extintores especiais que se fundam em contato extintores especiais que se fundam em contato com o metal combustível, formando uma com o metal combustível, formando uma espécie de capa que o isola do ar atmosférico, espécie de capa que o isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão pelo princípio de interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento.abafamento.

Os pós especiais são compostos dos seguintes Os pós especiais são compostos dos seguintes materiais: cloreto de sódio, cloreto de bário, materiais: cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia, grafite seco. monofosfato de amônia, grafite seco.

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ÁguaÁgua

É o agente extintor mais abundante na natureza. É o agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento, devido a sua Age principalmente por resfriamento, devido a sua propriedade de absorver grande quantidade de propriedade de absorver grande quantidade de calor. Atua também por abafamento (dependendo calor. Atua também por abafamento (dependendo da forma como é aplicada, neblina, jato contínuo, da forma como é aplicada, neblina, jato contínuo, etc.). etc.).

Em razão da existência de sais minerais em sua Em razão da existência de sais minerais em sua composição química, a água conduz eletricidade e composição química, a água conduz eletricidade e seu usuário, em presença de materiais energizados, seu usuário, em presença de materiais energizados, pode sofrer choque elétrico. pode sofrer choque elétrico.

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Page 81: Noções Combate Incêndio

EspumaEspuma A espuma pode ser química ou mecânica conforme seu A espuma pode ser química ou mecânica conforme seu

processo de formação. Química, se resultou da reação processo de formação. Química, se resultou da reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio; mecânica, se a espuma foi bicarbonato de sódio; mecânica, se a espuma foi produzida pelo batimento da água, LGE (líquido gerador produzida pelo batimento da água, LGE (líquido gerador de espuma) e ar.de espuma) e ar.

A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois constitui-se de um aglomerado de bolhas da água, pois constitui-se de um aglomerado de bolhas de ar ou gás (CO2) envoltas por película de água. Mais de ar ou gás (CO2) envoltas por película de água. Mais leve que todos os líquidos inflamáveis, é utilizada para leve que todos os líquidos inflamáveis, é utilizada para extinguir incêndios por abafamento e, por conter água, extinguir incêndios por abafamento e, por conter água, possui uma ação secundária de resfriamento. possui uma ação secundária de resfriamento.

Page 82: Noções Combate Incêndio

Pó QuímicoPó Químico Os pós químicos secos são substâncias Os pós químicos secos são substâncias

constituídas de bicarbonato de sódio, bicarbonato constituídas de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que, de potássio ou cloreto de potássio, que, pulverizadas, formam uma nuvem de pó sobre o pulverizadas, formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-o por quebra da reação em fogo, extinguindo-o por quebra da reação em cadeia e por abafamento. O pó deve receber um cadeia e por abafamento. O pó deve receber um tratamento anti-higroscópico para não umedecer tratamento anti-higroscópico para não umedecer evitando assim a solidificação no interior do evitando assim a solidificação no interior do extintor.extintor.

Para o combate a incêndios de classe “D”, Para o combate a incêndios de classe “D”, utilizamos pós à base de cloreto de sódio, cloreto utilizamos pós à base de cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia ou grafite seco. de bário, monofosfato de amônia ou grafite seco.

Page 83: Noções Combate Incêndio

Gás Carbônico – COGás Carbônico – CO22

Também conhecido como dióxido de carbono ou Também conhecido como dióxido de carbono ou CO2 , é um gás mais denso (mais pesado) que CO2 , é um gás mais denso (mais pesado) que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e não venenoso (mas asfixiante). eletricidade e não venenoso (mas asfixiante). Age principalmente por abafamento, tendo, Age principalmente por abafamento, tendo, secundariamente, ação de resfriamento.secundariamente, ação de resfriamento.

Por não deixar resíduos nem ser corrosivo é um Por não deixar resíduos nem ser corrosivo é um agente extintor apropriado para combater agente extintor apropriado para combater incêndios em equipamentos elétricos e incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis (centrais telefônicas e eletrônicos sensíveis (centrais telefônicas e computadores).computadores).

Page 84: Noções Combate Incêndio

Compostos Compostos HalogenadosHalogenados

São compostos químicos formados por São compostos químicos formados por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo).iodo).

Atuam na quebra da reação em cadeia devido Atuam na quebra da reação em cadeia devido às suas propriedades específicas e, de forma às suas propriedades específicas e, de forma secundária, por abafamento. São ideais para o secundária, por abafamento. São ideais para o combate a incêndios em equipamentos elétricos combate a incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis, sendo mais eficientes e eletrônicos sensíveis, sendo mais eficientes que o CO2.que o CO2.

Assim como o CO2, os compostos halogenados Assim como o CO2, os compostos halogenados se dissipam com facilidade em locais abertos, se dissipam com facilidade em locais abertos, perdendo seu poder de extinção. perdendo seu poder de extinção.

Page 85: Noções Combate Incêndio

Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os equipamentos suas Ao final deste módulo o aluno deverá conhecer os equipamentos suas aplicações e manuseio aplicações e manuseio

EQUIPAMENTOS DE COMBATE

A INCÊNDIO

Page 86: Noções Combate Incêndio

Extintores de IncêndioExtintores de Incêndio Extintores são recipientes metálicos que contêm Extintores são recipientes metálicos que contêm

em seu interior agente extintor para o combate em seu interior agente extintor para o combate imediato e rápido a princípios de incêndio. imediato e rápido a princípios de incêndio. Podem ser portáteis ou sobre rodas, conforme o Podem ser portáteis ou sobre rodas, conforme o tamanho e a operação. Os extintores portáteis tamanho e a operação. Os extintores portáteis também são conhecidos simplesmente por também são conhecidos simplesmente por extintores e os extintores sobre rodas, por extintores e os extintores sobre rodas, por carretas.carretas.

Classificam-se conforme a classe de incêndio a Classificam-se conforme a classe de incêndio a que se destinam: “A”, “B”, “C” e “D”. Para cada que se destinam: “A”, “B”, “C” e “D”. Para cada classe de incêndio há um ou mais extintores classe de incêndio há um ou mais extintores adequados.adequados.

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Page 88: Noções Combate Incêndio

Todo o extintor possui, em seu corpo, rótulo de Todo o extintor possui, em seu corpo, rótulo de identificação facilmente localizável. O rótulo traz identificação facilmente localizável. O rótulo traz informações sobre as classes de incêndio para informações sobre as classes de incêndio para as quais o extintor é indicado e instruções de as quais o extintor é indicado e instruções de uso. uso.

Page 89: Noções Combate Incêndio

O êxito na utilização O êxito na utilização dependerá:dependerá:

fabricação de acordo com as normas fabricação de acordo com as normas técnicas (ABNT);técnicas (ABNT);

distribuição apropriada dos aparelhos;distribuição apropriada dos aparelhos; inspeção periódica da área a proteger;inspeção periódica da área a proteger; manutenção adequada e eficiente;manutenção adequada e eficiente; pessoal habilitado no manuseio correto.pessoal habilitado no manuseio correto.

Page 90: Noções Combate Incêndio

Extintores PortáteisExtintores Portáteis

São aparelhos de fácil manuseio, São aparelhos de fácil manuseio, destinados a combater princípios de destinados a combater princípios de incêndio. Recebem o nome do agente incêndio. Recebem o nome do agente extintor que transportam em seu interior extintor que transportam em seu interior (por exemplo: extintor de água, porque (por exemplo: extintor de água, porque contém água em seu interior).contém água em seu interior).

Page 91: Noções Combate Incêndio

Extintor de água Extintor de água (pressurizado)(pressurizado)

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 10 litros

Unidade extintora 10 litros

Aplicação Incêndio Classe “A”

Alcance médio do jato 10 metros

Tempo de descarga 60 segundos

Funcionamento: a pressão interna expele a água quando o gatilho é acionado.

Page 92: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte o extintor ao local do fogo

Page 93: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre liberando o gatilho

Page 94: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Acione o gatilho

Page 95: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato à base do fogo

Page 96: Noções Combate Incêndio

Extintor de Pó Químico Extintor de Pó Químico SecoSeco

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 1, 2, 4, 6, 8 e 12 kg

Unidade extintora 4 litros

Aplicação Incêndios classes “B” e “C”. Classe “D”, utilizando pó químico seco especial

Alcance médio do jato 5 metros

Tempo de descarga 15 segundos para extintor de 4kg, 25 segundos para extintor de 12 Kg

Funcionamento: O pó sob pressão é expelido quando o gatilho é acionado.

Page 97: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte o extintor ao local do fogo

Page 98: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre liberando o gatilho

Page 99: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Acione o gatilho

Page 100: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato sobre o fogo

Page 101: Noções Combate Incêndio

Extintor de Gás Extintor de Gás CarbônicoCarbônico

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 2 , 4 e 6 kg

Unidade extintora 6 Kg

Aplicação incêndios classes “B” e “C”.

Alcance do jato 2,5 metros

Tempo de descarga 25 segundos

Funcionamento: O gás é armazenado sob pressão e liberado quando acionado o gatilho.

Cuidados: Segurar pelo punho do difusor, quando da operação.

Page 102: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte o extintor ao local do fogo

Page 103: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre liberando o gatilho

Page 104: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Acione o gatilho

Page 105: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato em movimentos zig-zag sobre o fogo

Page 106: Noções Combate Incêndio

Seleção de extintoresSeleção de extintores

Page 107: Noções Combate Incêndio

Quando forem fixados em paredes ou colunas, os Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a 3 vezes a massa total do suportes devem resistir a 3 vezes a massa total do extintor;extintor;

A posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60m A posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60m do piso acabado;do piso acabado;

A parte inferior deve guardar distância de no mínimo A parte inferior deve guardar distância de no mínimo 0,20m do piso acabado;0,20m do piso acabado;

Os extintores não devem ficar em contato direto com o Os extintores não devem ficar em contato direto com o piso;piso;

Haja a menor probabilidade de o fogo bloquear seu Haja a menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;acesso;

Seja visível, para que todas as pessoas fiquem Seja visível, para que todas as pessoas fiquem familiarizadas com a sua localização;familiarizadas com a sua localização;

Para a instalação dos extintores portáteis devem ser observados as seguintes exigências:

Page 108: Noções Combate Incêndio

Permaneça protegido contra intempéries e danos físicos Permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial;em potencial;

Não fique obstruído por pilhas de mercadorias, matérias-Não fique obstruído por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;primas ou qualquer outro material;

Esteja junto ao acesso dos riscos;Esteja junto ao acesso dos riscos; Sua remoção não seja dificultada por suporte, base ou Sua remoção não seja dificultada por suporte, base ou

abrigo;abrigo; Não fique instalado em escadas.Não fique instalado em escadas. Nos riscos constituídos por armazéns ou depósitos em Nos riscos constituídos por armazéns ou depósitos em

que não haja processos de trabalho, a não ser que não haja processos de trabalho, a não ser operações de carga e descarga, é permitida a colocação operações de carga e descarga, é permitida a colocação dos extintores em grupos e próximos às portas de dos extintores em grupos e próximos às portas de entrada e/ou saída. entrada e/ou saída.

Page 109: Noções Combate Incêndio

Extintores sobre rodas Extintores sobre rodas (Carretas)(Carretas)

São aparelhos com maior quantidade de agente São aparelhos com maior quantidade de agente extintor, montados sobre rodas para serem extintor, montados sobre rodas para serem conduzidos com facilidade. conduzidos com facilidade.

As carretas recebem o nome do agente extintor As carretas recebem o nome do agente extintor que transportam, como os extintores portáteis.que transportam, como os extintores portáteis.

Devido ao seu tamanho e a sua capacidade de Devido ao seu tamanho e a sua capacidade de carga, a operação destes aparelhos obriga o carga, a operação destes aparelhos obriga o emprego de pelo menos dois operadores.emprego de pelo menos dois operadores.

Page 110: Noções Combate Incêndio

de água;de água; de espuma de espuma

mecânica;mecânica; de espuma química;de espuma química; de pó químico seco;de pó químico seco; de gás carbônico.de gás carbônico.

Page 111: Noções Combate Incêndio

Carreta de ÁguaCarreta de ÁguaCARACTERÍSTICAS

Capacidade 75 a 150 litros

Aplicação Incêndio classe “A”

Alcance médio do jato 13 metros

Tempo de descarga para 75 litros

180 segundos

Funcionamento: Acoplado ao corpo da carreta há um cilindro de gás comprimido que, quando aberto, pressuriza-a, expelindo a água após acionado o gatilho.

Page 112: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte a carreta ao local do fogo

Page 113: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre e desenrole a mangueira

Page 114: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Abra o cilindro de gás

Page 115: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4.Dirija o jato à base do fogo

Page 116: Noções Combate Incêndio

Carreta de Pó Químico Carreta de Pó Químico SecoSeco

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 20 kg a 100 kg

Aplicação Incêndios classes “B” e “C”. Classe “D”, utilizando PQS

especial

Tempo de descarga, para 20 kg 120 segundos

Funcionamento: Junto ao corpo do extintor há um cilindro de gás comprimido que, ao ser aberto, pressuriza-o, expelindo o pó quando acionado o gatilho.

Page 117: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte a carreta ao local do fogo

Page 118: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Abra o cilindro de gás

Page 119: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Abra o cilindro de gás

Page 120: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato sobre o fogo

Page 121: Noções Combate Incêndio

Carreta de Gás Carreta de Gás CarbônicoCarbônico

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 25 kg a 50 kg

Aplicação Incêndios classes “B” e “C”

Alcance médio do jato 3 metros

Tempo de descarga, para 30 kg 60 segundos

Funcionamento: O gás carbônico, sob pressão, é liberado quando acionado o gatilho.

Page 122: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte a carreta ao local do fogo

Page 123: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre e desenrole a mangueira

Page 124: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Abra o válvula para liberação do gás

Page 125: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato em movimento zig-zag sobreo fogo

Page 126: Noções Combate Incêndio

Carreta de Espuma Carreta de Espuma MecânicaMecânica

CARACTERÍSTICAS

Capacidade 75 a 150 litros (mistura de água e LGE)

Aplicação incêndios classes “A” e “B”

Alcance médio do jato 7,5 metros

Tempo de descarga para 75 litros

180 segundos

Funcionamento: Há um cilindro de gás comprimido acoplado ao corpo do extintor que, sendo aberto, pressuriza-o, expelindo a mistura de água e LGE, quando acionado o gatilho. No esguicho lançador é adicionado ar à pré-mistura, ocorrendo batimento, formando espuma.

Page 127: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

1. Transporte a carreta ao local do fogo

Page 128: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

2. Retire o lacre e desenrole a mangueira

Page 129: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

3. Abra o válvula para liberação do gás

Page 130: Noções Combate Incêndio

Método de operaçãoMétodo de operação

4. Dirija o jato sobre o fogo

Page 131: Noções Combate Incêndio

Manutenção e Inspeção Manutenção e Inspeção em Extintoresem Extintores

A manutenção começa com o exame periódico A manutenção começa com o exame periódico e completo dos extintores e termina com a e completo dos extintores e termina com a correção dos problemas encontrados, visando correção dos problemas encontrados, visando um funcionamento seguro e eficiente. É um funcionamento seguro e eficiente. É realizada através de inspeções, onde são realizada através de inspeções, onde são verificados: localização, acesso, visibilidade, verificados: localização, acesso, visibilidade, rótulo de identificação, lacre e selo da ABNT, rótulo de identificação, lacre e selo da ABNT, peso, danos físicos, obstrução no bico ou na peso, danos físicos, obstrução no bico ou na mangueira, peças soltas ou quebradas e mangueira, peças soltas ou quebradas e pressão nos manômetros.pressão nos manômetros.

Page 132: Noções Combate Incêndio

Manutenção e Inspeção Manutenção e Inspeção em Extintoresem Extintores

InspeçõesInspeções Semanais:Semanais: Verificar acesso, visibilidade e sinalização. Verificar acesso, visibilidade e sinalização. Mensais:Mensais: Verificar se o bico ou a mangueira estão Verificar se o bico ou a mangueira estão

obstruídos. Observar a pressão do manômetro (se houver), o obstruídos. Observar a pressão do manômetro (se houver), o lacre e o pino de segurança.lacre e o pino de segurança.

Semestrais:Semestrais: Verificar o peso do extintor de CO2 e do cilindro Verificar o peso do extintor de CO2 e do cilindro de gás comprimido, quando houver. Se o peso do extintor de gás comprimido, quando houver. Se o peso do extintor estiver abaixo de 90% do especificado, recarregar. estiver abaixo de 90% do especificado, recarregar.

AnuaisAnuais:: Verificar se não há dano físico no extintor, avaria no Verificar se não há dano físico no extintor, avaria no pino de segurança e no lacre. Recarregar o extintor.pino de segurança e no lacre. Recarregar o extintor.

Quinqüenais:Quinqüenais: Fazer o teste hidrostático, que é a prova a que Fazer o teste hidrostático, que é a prova a que se submete o extintor a cada 5 anos ou toda vez que o se submete o extintor a cada 5 anos ou toda vez que o aparelho sofrer acidentes, tais como: batidas, exposição a aparelho sofrer acidentes, tais como: batidas, exposição a temperaturas altas, ataques químicos ou corrosão. Deve ser temperaturas altas, ataques químicos ou corrosão. Deve ser efetuado por pessoal habilitado e com equipamentos efetuado por pessoal habilitado e com equipamentos especializados.especializados.