METODO SIMPLIFICADO EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO
MESERI
En la zona de descargas encontrareis una tabla en excel que realiza el cálculo automático por el Método Meseri
Con este método se pretende facilitar al profesional de la evaluación del riesgo un sistema reducido, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos minutos calificar el riesgo.
Es obvio que un método simplificado debe agrupar mucha información en poco espacio, habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar otros de menor relevancia. Contempla dos bloques diferenciados de factores:
1. Factores propios de las instalaciones
1.1 Construcción
1.2 Situación
1.3 Procesos
1.4 Concentración
1.5 Propagabilidad
1.6 Destructibilidad
2. Factores de protección
2.1 Extintores
2.2 Bocas de incendio equipadas (BIEs)
2.3 Bocas hidrantes exteriores
2.4 Detectores automáticos de incendio
2.5 Rociadores automáticos
2.6 Instalaciones fijas especiales
Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos más importantes a considerar, como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde cero en el caso más desfavorable hasta diez en el caso más favorable.
1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados
- Construcción
- Altura del edificio
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al número de pisos y el de la altura del edificio, se tomará el menor.
Nº de pisos | Altura | Coeficiente |
1 ó 2 | menor de 6 m | 3 |
3, 4 ó 5 | entre 6 y 12 m | 2 |
6, 7, 8 ó 9 | entre 15 y 20 m | 1 |
10 ó más | más de 30 m | 0 |
Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la superficie en planta de todo el conjunto, se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomará el del resto del edificio.
- Mayor sector de incendio
Se entiende por sector de incendio a los efectos del presente método, la zona del edificio limitada por elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior.
1.1.3 Resistencia al fuego
Mayor sector de incendio | Coeficiente |
Menor de 500 m² | 5 |
De 501 a 1.500 m² | 4 |
De 1.501 a 2.500 m² | 3 |
De 2.501 a 3.500 m² | 2 |
De 3.501 a 4.500 m² | 1 |
Mayor de 4.500 m² | 0 |
Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente, combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomará un coeficiente intermedio entre los dos dados.
Resistencia al fuego | Coeficiente |
Resistente al fuego | 10 |
No combustible | 5 |
Combustible | 0 |
1.1.4 Falsos techos
Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente en naves industriales, colocados como aislantes térmicos, acústicos o decoración.
Falsos techos | Coeficiente |
Sin falsos techos | 5 |
Falsos techos incombustibles | 3 |
Falsos techos combustibles | 0 |
- Situación
Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:
1.2.1 Distancia de los bomberos
Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, utilizándose la distancia al cuartel únicamente a título orientativo.
Distancia | Tiempo | Coeficiente |
Menor de 5 km | 5 minutos | 10 |
Entre 5 y 10 km | de 5 a 10 minutos | 8 |
Entre 10 y 15 km | de 10 a 15 minutos | 6 |
Entre 15 y 25 km | de 15 a 25 minutos | 2 |
Mas de 25 km | más de 25 minutos | 0 |
1.2.2 Accesibilidad del edificio
Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente inmediato inferior.
Calificación | Coeficiente |
BUENA | 5 |
MEDIA | 3 |
MALA | 1 |
MUY MALA | 0 |
1.3 Procesos y/o destinos
Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan, los productos utilizados y el destino del edificio.
1.3.1. Peligro de activación
Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede activar la combustión de algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes de energía presentes en el riesgo analizado.
- Instalación eléctrica: centros de transformación, redes de distribución de energía, mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseño correctos.
- Calderas de vapor y de agua caliente: distribución de combustible y estado de mantenimiento de los quemadores.
- Puntos específicos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y secciones con presencia de inflamables pulverizados.
Peligro de activación | Coeficiente |
Bajo | 10 |
Medio | 5 |
Alto | 0 |
1.3.2 Carga de fuego
Se entenderá como el peso en madera por unidad de superficie (MJ/m²) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.
Carga de fuego | Coeficiente |
Baja (Inferior a 1.000 MJ/m2) | 10 |
Media (Entre 1.000 y 2.000 MJ/m2) | 5 |
Alta (Entre 2.000 y 5.000) | 2 |
My alta (Superior a 5.000 MJ/m2) | 0 |
1.3.3. Combustibilidad
Se entenderá como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un fuego. Si se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará esta como guía, en caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador.
Combustibilidad | Coeficiente |
Bajo | 5 |
Medio | 3 |
Alto | 0 |
1.3.4 Orden y limpieza
El criterio para la aplicación de este coeficiente es netamente subjetivo. Se entenderá alto cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente.
Orden y limpieza | Coeficiente |
Bajo | 0 |
Medio | 5 |
Alto | 10 |
1.3.5 Almacenamiento en altura
Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado anterior.
Altura de almacenamiento | Coeficiente |
Menor de 2 metros | 3 |
Entre 2 y 6 metros | 2 |
Superior a 6 metros | 0 |
1.4 Factor de concentración
Representa el valor en U$S/m² del contenido de las instalaciones o sectores a evaluar. Es necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de concentraciones de capital importantes.
Factor de concentración | Coeficiente |
Menor de 1000 Euros/m² | 3 |
Entre 1000 y 2500 Euros/m² | 2 |
Mayor de 2500 Euros/m² | 0 |
1.5 Propagabilidad
Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio. Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles.
- Vertical
Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada separación y distribución.
Propagación vertical | Coeficiente |
Baja | 5 |
Media | 3 |
Alta | 0 |
1.5.2 Horizontal
Se evaluará la propagación horizontal del fuego, atendiendo también a la calidad y distribución de los materiales
Propagación horizontal | Coeficiente |
Baja | 5 |
Media | 3 |
Alta | 0 |
- Destructibilidad
Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre los materiales, elementos y máquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo.
1.6.1 Calor
Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y elementos existentes. Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de los sectores analizados.
- Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de precisión u otros elementos que puedan deteriorarse por acción del calor.
- Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria es escasa
- Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor | Coeficiente |
Baja Media | 10 |
Media | 5 |
Alta | 0 |
- Humo
Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y materiales o elementos existentes.
- Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su producción, bien porque la recuperación posterior será fácil.
- Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa formación de humo
- Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
Destructibilidad por humo | Coeficiente |
Baja | 10 |
Media | 5 |
Alta | 0 |
- Corrosión
Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la descomposición del cloruro de polivinilo (PVC).
- Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se destruyen por corrosión.
- Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes que no afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio.
- Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosión | Coeficiente |
Baja | 10 |
Media | 5 |
Alta | 0 |
- Agua
Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental para conseguir la extinción del incendio.
- Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente por efecto del agua.
- Media: cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no.
- Baja: cuando el agua no afecte a los productos.
Destructibilidad por Agua | Coeficiente |
Baja | 10 |
Media | 5 |
Alta | 0 |
2. Factores de protección
2.1 Instalaciones
La existencia de medios de protección adecuados se consideran fundamentales en este método de evaluación para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección total, la calificación nunca será inferior a 5.
Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que únicamente se consideran las más usuales.
Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella operativa durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año.
Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de extinción y disponer de un plan de alarma.
Se ha considerado también la existencia de medios como la protección de puntos peligrosos con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes gaseosos y la disponibilidad de brigadas contra incendios.
Factores de protección por instalaciones | Sin vigilancia | Con vigilancia |
Extintores manuales | 1 | 2 |
Bocas de incendio | 2 | 4 |
Hidrantes exteriores | 2 | 4 |
Detectores de incendio | 0 | 3 |
Rociadores automáticos | 5 | 8 |
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de diámetro interior como mínimo.
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalación perimetral al edificio o industria, generalmente correspondiendo con la red pública de agua.
En el caso de los detectores automáticos de incendio, se considerará también como vigilancia a los sistemas de transmisión remota de alarma a lugares donde haya vigilancia permanente (policía, bomberos, guardias permanentes de la empresa, etc.), aunque no exista ningún volante en las instalaciones.
Las instalaciones fijas a considerar como tales, serán aquellas distintas de las anteriores que protejan las partes mas peligrosas del proceso de fabricación, depósitos o la totalidad del sector o edificio analizado. Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores gaseosos (anhídrido carbónico, mezclas de gases atmosféricos, FM 200, etc.).
2.2 Brigadas internas contra incendios
Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados elementos de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores:
Brigada interna | Coeficiente |
Equipo de primera intervención (EPI) | 2 |
Equipo de segunda intervención (ESI) | 4 |
Plan de Autoprotección y emergencia | 2 |
METODO DE CALCULO
Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los datos requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva el siguiente cálculo numérico:
Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores.
Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección existentes.
Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2 y que evalúa la existencia de una brigada interna contra incendio.
El coeficiente de protección frente al incendio (R), se calculará aplicando la siguiente fórmula:
R = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
El valor de R ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal forma que:
Para una evaluación cualitativa:
Valor de R | Categoría |
Menor o igual a 3 | Riesgo muy grave |
Entre 3 y 5 | Riesgo grave |
Entre 5 y 8 | Riesgo medio |
Superior a 8 | Riesgo leve |
Para una evaluación taxativa:
Aceptabilidad | Valor de P |
Riesgo aceptable | R > 5 |
Riesgo no aceptable | R < 5 |
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