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PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO
Conceito de Fogo
• Fogo é um processo químico de transformação. Podemos
também defini-lo como o resultado de uma reação química
que desprende luz e calor devido à combustão de materiais
diversos.
Incêndio / Fogo
• Fogo: é o evento com geração
de chamas, sob controle.
• Incêndio: é o evento com geração
de chamas, fora do controle
Existem 03 tipos de Incêndio sendo os seguintes:
Acidental
Negligência, Imprudência, Imperícia às Normas de Segurança
Natural
Agentes Naturais
Proposital
Intencional, Premeditado e Criminoso
Para evitarmos a destruição causada pelo fogo descontrolado, devemos
conhecer as técnicas de prevenção, ou seja, as maneiras ou formas que
temos para evitar que o fogo aconteça.
Conhecimentos básicos para evitar o fogo:
a) Conhecer as características do fogo.
b) Conhecer as propriedades de risco dos materiais que temos na empresa.
c) Conhecer as principais fontes causadoras de incêndio.
Prevenção do princípio de incêndio
Para que se possa realizar um combate eficiente ao princípio de
incêndio e evitar que o fogo tome proporções catastróficas, faz-se
necessário:
a) Saber determinar com rapidez e eficiência as características do
incêndio em questão, ou seja, o tipo de classe de fogo.
b) Conhecer os tipos de agentes extintores mais eficientes no combate
para a classe de fogo em questão.
c) Saber manusear os equipamentos portáteis de combate a incêndio.
Combate ao Princípio de Incêndio
a) Combustível.
b) Comburente (oxigênio do ar).
c) Uma fonte de energia de ativação (fonte de calor).
d) Reação em cadeia (quadrado ou tetraedro do fogo)
Elementos necessários para que o fogo aconteça
Triangular do Fogo ou Quadrado ou Tetraedro do Fogo
- Partindo do princípio de que, para haver fogo, são necessários o
combustível, comburente e o calor, formando o triângulo do fogo ou, mais
modernamente, o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a
ocorrência de uma reação em cadeia, para nós extinguirmos o fogo, basta
retirar um desses elementos.
É qualquer elemento que pode entrar em combustão (queima) no momento
em que atinge suas características físico-químicas, ou seja, atinge a sua
temperatura de combustão quando excitado por uma fonte externa de calor.
• Os combustíveis são encontrados nos três estados físicos da matéria:
 sólido,
 líquido e
 gasoso.
Combustível
• Sólidos particulados tem uma grande área superficial e queimam muito
rápido.
Exemplos: madeira, papel, tecido, metais, plástico, borracha, isopor e outros. •
Combustíveis Sólidos
É necessário que ocorra a vaporização do líquido para que haja a
combustão. Exemplos: gasolina, álcool, éter, tinta, solventes.
Não tem forma própria, assumindo a forma do recipiente que os contém;
A maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água, sendo assim
flutuam sobre ela;
Os líquidos derivados do petróleo tem pouco solubilidade em água;
Na sua grande maioria são voláteis.
Exemplos: gasolina, diesel, álcool, thinner, querosene e outros.
Combustível Líquido
Já estão em suspensão e se inflamam rapidamente.
Exemplos:
• Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), propano, metano, acetileno, butano e
outros.
Combustíveis Gasosos
PONTOS DE
TEMPERATURA
• É a temperatura mínima a que uma substância combustível, em presença
de ar, emite uma quantidade de vapores suficiente para que a mistura se
inflame quando sujeita a uma fonte de ignição. Esta variável pode ser
encontrada na bibliografia como ponto de inflamação ou flash point.
Ponto de Fulgor
• Consiste na temperatura a qual um combustível emite vapores com rapidez
suficiente para proporcionar a continuidade da combustão. Ou seja ,
mesmo eliminando a fonte de ignição inicial a combustão continua.
• Esta temperatura é denominada de ponto de combustão ou temperatura
de combustão.
Ponto de Combustão
• É a temperatura mínima a que um combustível deve ser aquecido na
presença de ar, para provocar sua combustão espontânea, sem a presença
de uma fonte de ignição.
• A temperatura de auto-ignição de um combustível sólido é influenciada
pela circulação de ar de aquecimento ou ventilação, e pela forma e
dimensão do sólido.
Temperatura de Auto-Ignição
OXIGÊNIO
• Chamado de agente comburente, é o elemento ativador das chamas.
Sempre que o fogo acontecer num ambiente rico em oxigênio, as chamas
serão mais intensas, gerando uma maior intensidade luminosa e,
consequentemente, desprendendo maior quantidade de calor.
• O oxigênio está presente em quase todos os ambientes, pois ele é
encontrado em abundância no ar que respiramos.
Oxigênio
CALOR
• A energia de ativação é a fonte de calor necessária para dar início às
chamas. Essa fonte de calor poderá ser uma ponta de cigarro
incandescente, um fósforo aceso, uma faísca elétrica, o calor gerado pelo
atrito de peças metálicas, a chama aberta de um maçarico, entre outros.
• É a energia que dá início à combustão (ignição); • Eleva a temperatura das
substâncias;
• É responsável por vaporizar os materiais até o estado gasoso.
Calor
• Química Reação exotérmica.
• Mecânica Fricção (atrito) de dois materiais.
• Elétrica Estática, arco elétrico, curto-circuito, raio.
• Nuclear Reação nuclear, radiação solar.
Fontes de Calor
Propagação do calor
• O calor pode se propagar de três diferentes maneiras: condução,
convecção e irradiação. Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o
calor é transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles
com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos absorverá calor
até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro.
Propagação do calor
• Condução :
• Convecção:
• Irradiação:
CONDUÇÃO
Condução é a transferência de calor
através de um corpo sólido de molécula
a molécula.
Exemplo: A extremidade de uma barra
de ferro próxima a uma fonte de calor, as
moléculas desta extremidade absorverão
calor; elas vibrarão mais vigorosamente
e se chocarão com as moléculas vizinhas,
transferindo-lhes calor.
CONVECÇÃO
É a transferência de calor pelo movimento
ascendente de massas de gases ou de
líquidos dentro de si próprios.
Exemplo: O ar aquecido se expande e
tende a subir para as partes mais altas do
ambiente, enquanto o ar frio toma lugar
nos níveis mais baixos. Em incêndio de
edifícios, essa é a principal forma de
propagação de calor para andares
superiores, quando os gases aquecidos
encontram caminho através de escadas,
poços de elevadores, etc.
IRRADIAÇÃO
É a transmissão de calor por ondas de
energia calorífica que se deslocam
através do espaço. As ondas de calor
propagam-se em todas as direções, e
a intensidade com que os corpos são
atingidos aumenta ou diminui à
medida que estão mais próximos ou
mais afastados da fonte de calor
CLASSES DE INCÊNDIO
Classes de incêndio
• Segundo a NBR 12693:2010, os incêndios são classificados em
classes diferentes:
• Incêndio classe A
• Incêndio classe B
• Incêndio classe C
• Incêndio classe D
• Incêndio classe K
Incêndio classe A
• É o incêndio que acontece em
materiais sólidos em geral, ou
seja, em materiais que queimam
em superfície e profundidade.
Após a queima, restam resíduos.
Como exemplo, podemos citar:
madeira, papel, tecido, borracha,
isopor, plástico, entre outros.
Incêndio classe B
• É o incêndio que acontece em
líquidos combustíveis e
inflamáveis, ou seja, substâncias
que queimam somente na
superfície e não deixam resíduos.
• Como exemplo, podemos citar:
gasolina, álcool, diesel, thinner,
querosene, GLP, butano,
propano, acetileno, entre outros.
Incêndio classe C
• É o incêndio que acontece em
equipamentos elétricos
energizados. Como exemplo,
podemos citar: motores elétricos
energizados, transformadores
energizados, quadros de
distribuição energizados,
ventiladores energizados,
condicionadores de ar
energizados e outros..
Incêndio classe D
• É o incêndio que ocorre em
elementos pirofóricos, ou seja,
elementos metálicos capazes de
entrar em combustão pelo
simples contato com o oxigênio
do ar atmosférico. Como
exemplo, podemos citar:
magnésio, titânio, zircônio,
sódio.
Incêndio classe K
• O incêndio classe K é o tipo de
sinistro que acontece em óleos,
em banhas e em gorduras
utilizados em cozinhas, os quais,
aliados a altas temperaturas,
podem provocar um incêndio.

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  • 2. Conceito de Fogo • Fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos.
  • 3. Incêndio / Fogo • Fogo: é o evento com geração de chamas, sob controle. • Incêndio: é o evento com geração de chamas, fora do controle Existem 03 tipos de Incêndio sendo os seguintes:
  • 7. Para evitarmos a destruição causada pelo fogo descontrolado, devemos conhecer as técnicas de prevenção, ou seja, as maneiras ou formas que temos para evitar que o fogo aconteça. Conhecimentos básicos para evitar o fogo: a) Conhecer as características do fogo. b) Conhecer as propriedades de risco dos materiais que temos na empresa. c) Conhecer as principais fontes causadoras de incêndio. Prevenção do princípio de incêndio
  • 8. Para que se possa realizar um combate eficiente ao princípio de incêndio e evitar que o fogo tome proporções catastróficas, faz-se necessário: a) Saber determinar com rapidez e eficiência as características do incêndio em questão, ou seja, o tipo de classe de fogo. b) Conhecer os tipos de agentes extintores mais eficientes no combate para a classe de fogo em questão. c) Saber manusear os equipamentos portáteis de combate a incêndio. Combate ao Princípio de Incêndio
  • 9. a) Combustível. b) Comburente (oxigênio do ar). c) Uma fonte de energia de ativação (fonte de calor). d) Reação em cadeia (quadrado ou tetraedro do fogo) Elementos necessários para que o fogo aconteça
  • 10. Triangular do Fogo ou Quadrado ou Tetraedro do Fogo - Partindo do princípio de que, para haver fogo, são necessários o combustível, comburente e o calor, formando o triângulo do fogo ou, mais modernamente, o quadrado ou tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos.
  • 11. É qualquer elemento que pode entrar em combustão (queima) no momento em que atinge suas características físico-químicas, ou seja, atinge a sua temperatura de combustão quando excitado por uma fonte externa de calor. • Os combustíveis são encontrados nos três estados físicos da matéria:  sólido,  líquido e  gasoso. Combustível
  • 12. • Sólidos particulados tem uma grande área superficial e queimam muito rápido. Exemplos: madeira, papel, tecido, metais, plástico, borracha, isopor e outros. • Combustíveis Sólidos
  • 13. É necessário que ocorra a vaporização do líquido para que haja a combustão. Exemplos: gasolina, álcool, éter, tinta, solventes. Não tem forma própria, assumindo a forma do recipiente que os contém; A maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água, sendo assim flutuam sobre ela; Os líquidos derivados do petróleo tem pouco solubilidade em água; Na sua grande maioria são voláteis. Exemplos: gasolina, diesel, álcool, thinner, querosene e outros. Combustível Líquido
  • 14. Já estão em suspensão e se inflamam rapidamente. Exemplos: • Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), propano, metano, acetileno, butano e outros. Combustíveis Gasosos
  • 16. • É a temperatura mínima a que uma substância combustível, em presença de ar, emite uma quantidade de vapores suficiente para que a mistura se inflame quando sujeita a uma fonte de ignição. Esta variável pode ser encontrada na bibliografia como ponto de inflamação ou flash point. Ponto de Fulgor
  • 17. • Consiste na temperatura a qual um combustível emite vapores com rapidez suficiente para proporcionar a continuidade da combustão. Ou seja , mesmo eliminando a fonte de ignição inicial a combustão continua. • Esta temperatura é denominada de ponto de combustão ou temperatura de combustão. Ponto de Combustão
  • 18. • É a temperatura mínima a que um combustível deve ser aquecido na presença de ar, para provocar sua combustão espontânea, sem a presença de uma fonte de ignição. • A temperatura de auto-ignição de um combustível sólido é influenciada pela circulação de ar de aquecimento ou ventilação, e pela forma e dimensão do sólido. Temperatura de Auto-Ignição
  • 20. • Chamado de agente comburente, é o elemento ativador das chamas. Sempre que o fogo acontecer num ambiente rico em oxigênio, as chamas serão mais intensas, gerando uma maior intensidade luminosa e, consequentemente, desprendendo maior quantidade de calor. • O oxigênio está presente em quase todos os ambientes, pois ele é encontrado em abundância no ar que respiramos. Oxigênio
  • 21. CALOR
  • 22. • A energia de ativação é a fonte de calor necessária para dar início às chamas. Essa fonte de calor poderá ser uma ponta de cigarro incandescente, um fósforo aceso, uma faísca elétrica, o calor gerado pelo atrito de peças metálicas, a chama aberta de um maçarico, entre outros. • É a energia que dá início à combustão (ignição); • Eleva a temperatura das substâncias; • É responsável por vaporizar os materiais até o estado gasoso. Calor
  • 23. • Química Reação exotérmica. • Mecânica Fricção (atrito) de dois materiais. • Elétrica Estática, arco elétrico, curto-circuito, raio. • Nuclear Reação nuclear, radiação solar. Fontes de Calor
  • 24. Propagação do calor • O calor pode se propagar de três diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o calor é transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro.
  • 25. Propagação do calor • Condução : • Convecção: • Irradiação:
  • 26. CONDUÇÃO Condução é a transferência de calor através de um corpo sólido de molécula a molécula. Exemplo: A extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as moléculas desta extremidade absorverão calor; elas vibrarão mais vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor.
  • 27. CONVECÇÃO É a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. Exemplo: O ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente, enquanto o ar frio toma lugar nos níveis mais baixos. Em incêndio de edifícios, essa é a principal forma de propagação de calor para andares superiores, quando os gases aquecidos encontram caminho através de escadas, poços de elevadores, etc.
  • 28. IRRADIAÇÃO É a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor
  • 30. Classes de incêndio • Segundo a NBR 12693:2010, os incêndios são classificados em classes diferentes: • Incêndio classe A • Incêndio classe B • Incêndio classe C • Incêndio classe D • Incêndio classe K
  • 31. Incêndio classe A • É o incêndio que acontece em materiais sólidos em geral, ou seja, em materiais que queimam em superfície e profundidade. Após a queima, restam resíduos. Como exemplo, podemos citar: madeira, papel, tecido, borracha, isopor, plástico, entre outros.
  • 32. Incêndio classe B • É o incêndio que acontece em líquidos combustíveis e inflamáveis, ou seja, substâncias que queimam somente na superfície e não deixam resíduos. • Como exemplo, podemos citar: gasolina, álcool, diesel, thinner, querosene, GLP, butano, propano, acetileno, entre outros.
  • 33. Incêndio classe C • É o incêndio que acontece em equipamentos elétricos energizados. Como exemplo, podemos citar: motores elétricos energizados, transformadores energizados, quadros de distribuição energizados, ventiladores energizados, condicionadores de ar energizados e outros..
  • 34. Incêndio classe D • É o incêndio que ocorre em elementos pirofóricos, ou seja, elementos metálicos capazes de entrar em combustão pelo simples contato com o oxigênio do ar atmosférico. Como exemplo, podemos citar: magnésio, titânio, zircônio, sódio.
  • 35. Incêndio classe K • O incêndio classe K é o tipo de sinistro que acontece em óleos, em banhas e em gorduras utilizados em cozinhas, os quais, aliados a altas temperaturas, podem provocar um incêndio.