PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Felipe Decourt

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1 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO Felipe Decourt

2 Sumário O FOGO E AS CLASSES DE INCÊNDIO O INCÊNDIO E SUAS CONSEQUÊNCIAS INCÊNDIOS EM ÁREAS DE MISSÃO CRÍTICA DANOS NÃO-TÉRMICOS GASES ÁCIDOS DANOS NÃO-TÉRMICOS RUIDO ACÚSTICO SOBRE HDs REVISÃO DE CONCEITOS EXTINÇÃO vs. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PREMISSAS TÉCNICAS DETECÇÃO PRECOCE POR ASPIRAÇÃO ESTANQUEIDADE DO AMBIENTE PROTEGIDO PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO TECNOLOGIAS DE EXTINÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS EXTINÇÃO COM ÁGUA (PRE-ACTION) EXTINÇÃO COM GASES / FLUIDO / AEROSÓIS PREVENÇÃO COM AMBIENTE HIPÓXICO (MENOS 02) ENTIDADES CERTIFICADORAS CONCLUSÃO PERGUNTAS & RESPOSTAS

3 O FOGO Como ele ocorre e as Classes de Incêndio

4 FOGO = 03 fatores combinados MATERIAL COMBUSTÍVEL Plásticos, fios, cabos, revestimentos COMBURENTE Oxigênio (O2) TRIÂNGULO DO FOGO FONTE DE CALOR Curto-circuito Metais incandescentes NOTA: Os métodos de extinção de incêndio, visam eliminar um ou mais fatores do Triângulo do Fogo

5 As 03 principais Classes de Incêndio Classes de incêndio Características Sólidos Inflamáveis (plástico, revestimento, borracha, madeira) Líquidos Inflamáveis (diesel, gasolina, óleos, graxas) Equip. Elétricos Energizados (equiptos. eletro-eletrônicos, fios e cabos elétricos) NOTA: A Classe C é o risco predominante em um ambiente de TI/Data Center. Feito o shutdown, o risco passa a ser Classe A

6 O INCÊNDIO E SUAS CONSEQUÊNCIAS Prejuízos diretos e indiretos da cadeia envolvida

7 Incêndios em áreas de Missão Crítica

8 Casos famosos 22 horas de parada resultaram em perdas no valor das suas ações em US$ 4 Billhões 03 horas de parada resultaram em perdas no valor das suas ações em US$ 1,5 Billhão 19 horas de parada resultaram em perdas no valor das suas ações em US$ 4,8 Billhões NOTA: Não estão computados os prejuízos indiretos, sofridos pela cadeia de clientes e fornecedores.

9 Danos Não-Térmicos Gases ácidos em Processadores O maior vilão de um incêndio, num ambiente de TI Mais nocivos que o Fogo, os gases ácidos produzidos pela queima de PVC (plásticos, revestimentos de fios e cabos) são ricos em Ácido Clorídrico HCl corrosivo & tóxico O HCl reduz silenciosamente a vida útil de placas eletrônicas e de micro-processadores 1kg de Ácido Clorídrico contamina até m² de superfícies O HCl é usado para retirada de Ouro em processadores antigos

10 Danos Não-Térmicos Ruído Acústico sobre HDDs Uma nova preocupação mundial O ruído gerado pelo disparo de um Sistema de Extinção de Incêndio de alta pressão, pode ultrapassar os 120 db (Ex: Turbina de avião a 7m = 130 db) Estudos mostram que, tal ruído pode provocar vibrações em HDDs (hard disk drives), e erro de leitura permanente. Video popular do YouTube

11 REVISÃO DE CONCEITOS Extinção de Incêndio vs. Prevenção de Incêndio

12 O que disse Einstein sobre Prevenção Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. Albert Einstein

13 EXTINGUIR ou PREVENIR? EXTINGUIR: Por fim a..., Fazer cessar, Exterminar, Aniquilar, Destruir PREVENIR: Evitar o dano, Impedir que aconteça, Acautelar-se, Precaver-se

14 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

15 PREMISSAS TÉCNICAS

16 DETECÇÃO PRECOCE DE FUMAÇA POR ASPIRAÇÃO O 1º passo para uma proteção de alto nível

17 Detecção precoce por aspiração 25,5% dos incêndios são causados por falhas e curto circuitos elétricos.

18 Detecção precoce por aspiração NOTA: Os detectores precoces são ativos (24/7) e sentem o cheiro dos gases da combustão, antes da fumaça se tornar visível. (pirólise)

19 ESTANQUEIDADE DO AMBIENTE PROTEGIDO Se o gás escapar, não haverá extinção do fogo

20 Estanqueidade do Ambiente Protegido Para todas as tecnologias de Combate por inundação total (total flooding) -, ou de Prevenção de Incêndio por ambiente hipóxico -, a garantia de Estanqueidade do ambiente protegido é fundamental para a boa performance do sistema. O teste impede a fuga do agente extintor, e minimiza os riscos de reignição do fogo. Normas exigem 10 minutos de Concentração do Gás NFPA 2001/00 - (Clean Agent Fire Extinguishing Systems) ISO (Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design) O Teste de Estanqueidade deve ser revalidado anualmente, ou antes, caso haja alguma interferência física na selagem do ambiente protegido. LEMBRE-SE: Estanqueidade é parte integrante de um Sistema de Proteção contra Incêndio.

21 PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS Materiais anti-chamas p/ fechamento de aberturas e frestas

22 Proteção Passiva para selagem de ambientes Objetivo: Impedir a transferência de gases, calor e chamas de um ambiente para outro. Materiais: Na forma de tintas, blocos, mantas, devem ser Atóxicos, Expansíveis e Resistentes ao fogo por tempo estabelecido nas normas NBR 6479 e (aprox. 2hs) Aplicações típicas: Passagens de cabos, dutos, shafts. Erro comum: Uso de espuma de poliuretano (PU) para fechamento de frestas. Torna-se altamente tóxico sob fogo, liberando o gás Cianídrico (HCN). NOTA: O gás Cianídrico (HCN) foi a principal causa de mortes na Boate Kiss

23 TECNOLOGIAS DE EXTINÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

24 Tipos de soluções Extinção com Água Sistema Pre-Action Extinção com Gases / Fluido / Aerosóis Alta pressão: gases Inertes e CO2 Baixa pressão: gases refrigerantes Baixa pressão: fluido refrigerante Não pressurizado: gerador de Aerosol Prevenção com Ambiente Hipóxico Redução permanente da taxa de Oxigênio

25 Sistema típico Extinção com Água (pre-action)

26 Sistema Pre-Action - com Água Tipo de Agente: Água via Chuveiros Automáticos sprinklers. Funcionamento: Sistema em repouso, ligado a um painel de incêndio, é acionado após detecção em laço cruzado e após rompimento do sprinkler. Objetivo: Interrompe a combustão por resfriamento; Elimina Fonte de Calor Vantagens: Protege a edificação e as pessoas. Não há descarga acidental. Preço baixo do m³ de água. Não agride o meio ambiente. Sistema preparado para atuar por até 120 min. Desvantagens: A água danifica dados, documentos, equipamentos eletrônicos. Recomenda-se o shutdown do sistema elétrico, pois pode haver reignição do fogo. As gotas de água não conseguem penetrar em cubículos e compartimentos fechados.

27 Sistema típico Extinção por gases/fluido/aerosol

28 Sistemas de Alta Pressão gases inertes e CO2 Tipo de Agente: Gases inertes (nitrogênio, argônio, misto) ou Gás Carbônico (CO2) Funcionamento: Sistema em repouso, ligado a um painel de incêndio, é acionado após detecção em laço cruzado. Requer ambiente estanque, shutdown do sistema de ar-condicionado e fechamento de dampers. Quantidade de gás calculada para 1 disparo. Objetivo: Interrompe a combustão esgotando o Oxigênio; Elimina o Comburente Vantagens: Protege equipamentos. Preço baixo do gás. Não agride o meio ambiente. Pode ser usado nas Classes B e C de incêndio. Desvantagens: Nocivo às pessoas (CO2). Pode danificar estruturas construtivas durante o disparo. Gás congelante (-135 C CO2) pode provocar choques térmicos em superfícies quentes. O ruído da descarga pode provocar surtos permanentes em HDs. Tem efeitos nocivos ao aquecimento global (CO2). Requer grande área para cilindros, com reforço estrutural na base. Manutenção é trabalhosa e dispendiosa. Recomenda-se o shutdown do sistema elétrico, pois pode haver reignição do fogo. Risco de disparo acidental.

29 Sistemas de Baixa Pressão Gases refrigerantes Tipo de Agente: Gases Halogenados Refrigerantes (ex: FM-200, Ecaro-25, FE-13) Funcionamento: Sistema em repouso, ligado a um painel de incêndio, é acionado após detecção em laço cruzado. Requer ambiente estanque, shutdown do sistema de ar-condicionado e fechamento de dampers. Quantidade de gás calculada para 1 disparo. Objetivo: Interrompe a combustão por absorção térmica; Elimina a Fonte de Calor Vantagens: Agente Limpo, Protege equipamentos. É seguro para pessoas. Pode ser usado nas 3 principais classes de Incêndio A, B, C. Requer pouco espaço para cilindros. Desvantagens: O flúor presente na fórmula do gás em contato com o fogo, se transforma em gás fluorídrico (tóxico e corrosivo). Pode ter efeitos nocivos à camada de ozônio e/ou aquecimento global. Poucas estações de recarga certificadas. Recomenda-se o shutdown do sistema elétrico, pois pode haver reignição do fogo. Preço do gás representa 50% do sistema. Risco de disparo acidental.

30 Sistemas de Baixa Pressão Fluído refrigerante Tipo de Agente: Fluido Refrigerante (Novec 1230) Funcionamento: Sistema em repouso, ligado a um painel de incêndio, é acionado após detecção em laço cruzado. Requer ambiente estanque, shutdown do sistema de ar-condicionado e fechamento de dampers. Quantidade de agente calculada para 1 disparo. Objetivo: Interrompe a combustão por absorção térmica; Elimina a Fonte de Calor Vantagens: Agente Limpo, Protege equipamentos. É seguro para pessoas. Pode ser usado nas 3 principais classes de Incêndio A, B, C. Requer pouco espaço para cilindros. Mais amigável ao meio ambiente que outros refrigerantes. Desvantagens: O flúor presente na fórmula do fluido em contato com o fogo, se transforma em gás fluorídrico (tóxico e corrosivo). Possui algum efeito à camada de ozônio e/ou aquecimento global. Poucas estações de recarga certificadas. Recomenda-se o shutdown do sistema elétrico, pois pode haver reignição do fogo. Preço do fluido representa 55% do sistema. Risco de disparo acidental.

31 Sistemas Gerador de Aerosol por Reação Exotérmica Tipo de Agente: Composto sólido à base de sais de potássio. (ex: FirePro, Dynameco) Funcionamento: Sistema em repouso, ligado a um painel de incêndio, é acionado após detecção em laço cruzado. Libera muito calor durante sua reação exotérmica (aprox. 300 C). Requer ambiente estanque, shutdown do sistema de ar-condicionado e fechamento de dampers. Quantidade de agente calculada para 1 disparo. Objetivo: Age sobre a reação em cadeia do fogo. Vantagens: Fácil instalação, não requer tubulação, Ocupa pouco espaço físico. Não é um sistema sob pressão. É seguro para pessoas. Pode ser usado nas 3 principais classes de Incêndio A, B, C. Não é nocivo ao meio ambiente. Desvantagens: Pouco recomendável para ambientes com ar-condicionado e presença de eletrônica sensível, pois o calor da reação exotérmica condensa o ar, umedece as partículas de sais de potásio que se aderem às superfícies de coolers, placas eletrônicas e sistemas de insuflamento/exaustão. Recomenda-se o shutdown do sistema elétrico, pois pode haver reignição do fogo. Risco de disparo acidental.

32 Sistema típico Ambiente Hipóxico (menos O2) 1- Gerador de nitrogênio 2- Sensor de O2 3- Detector de alta sensibilidade 4- Sala técnica 5- Áreas protegidas 6- Dispositivo de alarme 7- Linha de N2 8- Sala de trabalho

33 Sistema por Ar Hipóxico oxigênio reduzido Tipo de Agente: Ar comum enriquecido de Nitrogênio (85% N2 + 15% O2). (ex: OXYREDUCT) Taxa normal da atmosfera é aprox. 79% N2 + 21% O2 Funcionamento: Sistema Ativo (24/7), mantém a taxa de oxigênio do ambiente protegido próximo à 15%. Requer ambiente estanque e opera em conjunto com o sistema de ar-condicionado (de recirculação). Objetivo: Inibe a formação do Triângulo do Fogo; Reduz a concentração de Comburente. Vantagens: Não é um sistema em repouso. Monitora o ambiente 24hrs/dia. É seguro para pessoas. Pode ser usado nas 3 principais classes de Incêndio A, B, C. Requer pouco espaço para o gerador de nitrogênio. Nenhuma nocividade ao meio ambiente. Não requer shutdown do sistema elétrico. Economicamente vantajoso para volumes acima de 200 m3. Desvantagens: Acesso permitido de pessoas no ambiente, por no máximo 4 horas seguidas. O consumo de energia deve ser considerado no médiolongo prazo, conforme o modelo.

34 ENTIDADES CERTIFICADORAS Garantia de Procedência, Performance e Normalização

35 Entidades Certificadoras de Referência

36 CONCLUSÃO

37 CONCLUSÃO O crescente aumento da Densidade Térmica em ambientes de TI, acelera na mesma proporção os riscos de tragédias por incêndio. A proteção contra incêndio de áreas críticas é um desafio cada vez maior, que demanda inteligência, ações eficazes e preventivas. Enquanto as Tecnologias da Informação evoluem num ritmo alucinante, a maioria das Tecnologias de Proteção contra Incêndio continuam as mesmas, desde as Décadas de 60/70. Agir sobre o leite derramado não é suficiente para determinadas atividades, e a Cultura de Prevenção deve ser valorizada e aplicada.

38 PRA RELAXAR

39 Esperamos que seu data center não esteja nesta situação rs!!!

40 Uma decisão importante... A escolha da tecnologia, dependerá do quanto você está disposto a perder, caso um Incêndio aconteça...

41 Responda esta pergunta... Qual é o tamanho de incêndio, aceitável para o seu negócio?

42 Perguntas & Respostas

43 Felipe Decourt SELTA Fire & Automation Cel: 21 (9) Fixo: felipe@selta.com.br Muito obrigado!

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