Fintech
FINTECH 9 años expertos en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios.
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Somos Servicios Industriales Fintech, una empresa dedicada a sistemas de protección contra incendios. Nuestros valores son honestidad, confiabilidad, perseverancia, respecto, iniciativa, comunicación, queremos crecer como equipo con como bases estos valores. 👨🏻🚒
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“The only way is through” o el único camino es a través💪📖, es una frase que retumba tanto en la vida como en protección contra incendios, todas las acciones y omisiones que realicemos tienen consecuencias que eventualmente tendremos que enfrentar, está en nosotros decidir si nos preparamos para afrontarlas o si ellas nos harán frente a nosotros.
¡No olvides el riesgo!
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Esta mañana, un connato de en el quinto piso de la Torre Banamex, ubicada en Prolongación Montejo en la ciudad de , genero una fuerte movilización de cuerpos de emergencia para evacuar el edificio y cercar el perímetro del área altamente transitada.
Según los primeros reportes, el incidente inicio cuando los ocupantes reportaron haber percibido un fuerte olor a humo, lo que activó los protocolos de evacuación.
La causa principal de la que se sospecha fue el fallo de un compresor de aire acondicionado en el site del 5to piso, reportan empleados entrevistados por medios de comunicación en el lugar.
En el lugar continúan trabajando cuerpos de emergencia, que poco a poco han comenzado a reabrir vialidades, se espera más información.
🪫𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨.
El Thermal Runaway o fuga térmica se produce cuando la reacción química dentro de una celda de iones de litio produce más calor del que se puede disipar a través del sistema de refrigeración asociado. Esto provoca la degradación del electrolito líquido inflamable y con ello el fallo de la celda. La fuga térmica tiene tres causas conocidas: abuso eléctrico, abuso térmico y daño físico.
⚡ Daño eléctrico: Incluye la sobrecarga o sobredescarga de la celda a una velocidad que excede la capacidad de diseño. Es el modo de falla más común y el único que se puede interrumpir con el aislamiento eléctrico. (Existen sistemas de administración de baterías (BMS), que incorporan sensores que detectan la temperatura en la celda o gases asociados con las primeras etapas de degradación del electrolito).
🌡️ Daño térmico: Es el resultado de la exposición a variaciones de temperatura fuera de los rangos de funcionamiento aceptables y definidos. Estas fallas se han atribuido al mal funcionamiento o diseño de controles ambientales y a la exposición a incendios que se originaron en sistemas de enfriamiento y equipos eléctricos auxiliares. (En este tipo de fallas es probable que afecte a varias celdas simultáneamente; y la progresión a una fuga térmica es inevitable).
🔨 Daño físico: Generalmente asociado con defectos de fabricación, pero también puede ser causado por un mal manejo en el transporte o instalación. (Esto puede provocar grietas o fracturas de los ánodos o del separador y un cortocircuito interno en la celda generando una fuga térmica).
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𝐆𝐮𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐬 - 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝟐: 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚
En la segunda parte de nuestra serie sobre sistemas de alarma contra incendios, nos enfocamos en uno de los aspectos más importantes: la iniciación del sistema. Este proceso incluye dispositivos clave como detectores de calor, humo o gas, así como estaciones manuales. Estos dispositivos son los responsables enviar una señal al panel de control, alertando sobre la presencia de un incendio y la posterior activación las alarmas.
Ambos sistemas tienen sus ventajas dependiendo de la estructura y las necesidades del espacio, con el conocimiento que acabas de adquirir sabes ¿Cuál es el más adecuado para tu proyecto?
Nos vemos en la Pt.3 donde hablaremos de los principales equipos iniciadores del sistema de alarma, las estaciones manuales, los detectores y las diferentes tecnologías empleadas en cada uno.
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¡Te estamos buscando! 🚨 ¿Tienes experiencia en sistemas de detección y notificación de incendios? ¿Te gustaría asumir un rol donde puedas combinar el trabajo de campo y de oficina?
👷🏼♂️ En esta posición, dedicarás el 50% de tu tiempo a realizar mantenimiento preventivo, correctivo e instalaciones de sistemas contra incendios en instalaciones industriales, y el otro 50% a desarrollar manuales y procedimientos en la oficina. Si tienes experiencia en sistemas de detección de incendios y te gusta combinar trabajo de campo y de oficina, ¡este puesto es para ti!
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✍️Superar un reto hoy no significa nada si no tomamos en cuenta lo aprendido para el día de mañana, son la continuidad y la mejora constante, la clave para evolucionar en cada proceso.
En Fintech, creemos que cada desafío nos prepara para el éxito del mañana, y estamos comprometidos en aplicar ese aprendizaje diario para proteger lo que más valoras.
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¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞... 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐬?
Diferente a lo que se podría pensar, los equipos e insumos para lleva cabo estas pruebas tan críticas están sumamente estandarizadas, a continuación, te presentamos las herramientas que implementamos para realizar esta tarea clave en el mantenimiento preventivo, sin afectar la operación de tu empresa.
𝐇𝐮𝐦𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨𝐥
Este aerosol especializado, listado por UL, es fundamental para verificar la funcionalidad de los detectores de humo. Al imitar las condiciones de un incendio real, permite comprobar que los detectores activarán la alarma correctamente ante la presencia de humo. Es seguro y de uso eficiente, reduciendo riesgos y tiempos de prueba.
𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬
Este dispositivo es clave para optimizar el uso del aerosol. Su dosificador permite una dispersión precisa y controlada de las partículas, garantizando que la cantidad correcta llegue al detector sin desperdiciar material. Así se asegura una prueba confiable y evita falsos positivos o pruebas ineficientes.
𝐏𝐞́𝐫𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐬𝐜𝐨́𝐩𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬
Las pértigas no conductivas son una herramienta indispensable para realizar pruebas de detectores ubicados en alturas. Su certificación como no conductivas ofrece seguridad tanto para el ingeniero o técnico como para los propios detectores, previniendo posibles cortocircuitos. Además, su diseño extensible facilita alcanzar detectores en áreas de difícil acceso sin necesidad de escaleras, mejorando la eficiencia de las pruebas y minimizando riesgos de accidentes.
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La respuesta es no.🚫 Esta creencia ha sido alimentada por años de representaciones erróneas de Hollywood, son múltiples las películas y series en las que los rociadores automáticos se activan todos a la vez y provocan una inundación total en el edificio.
El impacto en la creencia popular es inmenso, pues continúa generando confusión en todos los niveles de una organización. Sin embargo, la realidad es muy diferente, en este post esclareceremos como opera realmente un rociador.
(Si bien existen sistemas encargados de inundar una planta, sistemas de diluvio, cuyo fin es inundar una zona determinada, estos son usados en casos específicos, ya hablaremos de ellos en próximas publicaciones).
¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐮𝐧 𝐫𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫?
Un rociador automático funciona detectando calor a través de un elemento termosensible (ampolleta o fusible metálico), que al alcanzar una temperatura especifica, se rompe o funde, permitiendo el flujo del agua, esta se rocía a través de un deflector que la dispersa uniformemente sobre e área afectada, controlando o extinguiendo el incendio.
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐚́𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫?
La NFPA 13 “Estándar para la instalación de sistemas de rociadores” Establece un área de cobertura máxima para rociadores, que depende del tipo de construcción, el riesgo de ocupación y de la clase de rociadores utilizados pero que nunca debe exceder 37 m² o 400 ft² que es el caso de los rociadores de cobertura extendida.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐫𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨?
En un incendio en la que hay instalados rociadores, sólo se activan uno o dos en promedio. Los sistemas de aspersores están diseñados para responder individualmente al calor. Cada cabezal de aspersor se activa de forma independiente cuando alcanza una temperatura específica, generalmente entre 135 °F y 165 °F (57 °C a 74 °C), lo que limita los daños causados por el agua y suprime eficazmente las llamas.
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐚́𝐥𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚́𝐮𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬?
El área de cobertura por rociador
La densidad de descarga requerida
El área de diseño
El factor k de los rociadores
El coeficiente C de las tuberías
El tipo de tubería utilizada en el sistema y sus características:
• Diámetros
• Longitudes
• Cambios de elevación
• Accesorios de conexión
• Válvulas
Conocer el funcionamiento y los detalles de los sistemas de rociadores es fundamental para garantizar su efectividad y protección en caso de incendio. En un próximo artículo, profundizaremos en los pasos para realizar el cálculo hidráulico de un sistema de rociadores, proporcionando una guía práctica para asegurar que tu sistema esté diseñado de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.
¡𝐂𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐲!
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🧯 En situaciones de emergencia, el tiempo es un factor crítico. Ya sea en un incendio repentino, o una caída inesperada del sistema, la velocidad con la que se atiende el problema puede marcar ser la diferencia entre un susto y una tragedia. 🔥
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𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐬
• Está determinada por la capacidad de flujo y la presión
• Se determina la capacidad de la bomba requerida para alcanzar el caudal y la presión requeridos para cumplir con los requisitos del sistema de agua, ya sea el Sistema de Rociadores o el Sistema de Tuberías Verticales
• Cualquier bomba contra incendios diseñada para lograr una capacidad de sobrecarga, es decir, cualquier bomba contra incendios puede alcanzar el 150% del caudal requerido para el sistema de agua a una presión del 65% de la presión requerida para el sistema de agua con el fin de lograr una protección en presencia de demanda de agua más de lo esperado cuando se produce un incendio
Hay dos formas de determinar la capacidad de cualquier bomba contra incendios en términos de presión y flujo, después de calcular la demanda del sistema de agua:
𝐌𝐞́𝐭𝐨𝐝𝐨 𝟏: 𝐌𝐞́𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐬
Ejemplo:
1. Requerimientos iniciales: Tras realizar los cálculos hidráulicos del sistema de aspersores, se determina que se requiere un flujo de 1400 gpm a una presión de 90 psi.
2. Cálculo de la capacidad de la bomba: Para iniciar el cálculo de la bomba, se determina el caudal necesario al 150% de la capacidad nominal de la bomba (sobrecarga), con una presión equivalente al 65% de la nominal.
Caudal en sobrecarga: 1400 gpm / 150% =933 gpm
3. Selección de la bomba estándar: Al comparar el caudal más alto (933 gpm) con la bomba estándar más cercana, se selecciona una bomba de 1000 gpm. Este valor se utilizará en los cálculos subsiguientes.
4. Determinación del caudal al 140%: El caudal requerido por el sistema, 1400 gpm, se alcanzará en un punto de operación al 140% de la capacidad nominal de la bomba. De acuerdo con la curva de características de la bomba, el caudal al 140% se logra a una presión equivalente al 72% de la presión nominal de la bomba.
5. Cálculo de la presión de la bomba: La presión de la bomba se calcula con la siguiente fórmula: 90psi / 72% = 125psi
6. Resultados finales: Con base en los cálculos anteriores, la capacidad de la bomba se ajusta a:
o Caudal: 1000 gpm
o Presión: 125 psi
Esta bomba permitirá alcanzar un flujo de 1400 gpm a una presión de 95 psi.
𝐌𝐞́𝐭𝐨𝐝𝐨 𝟐: 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐦𝐛𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮́𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨
Este método consiste en seleccionar una bomba con una capacidad de flujo mayor a la requerida, manteniendo la misma presión solicitada por el sistema. De esta manera, se asegura una mayor capacidad de bombeo, ofreciendo una solución estándar y versátil para distintas aplicaciones.
Ejemplo:
1. Requerimientos iniciales: Tras realizar los cálculos hidráulicos para los aspersores, se determina que el sistema necesita un flujo de 1400 gpm a una presión de 90 psi.
2. Selección de la bomba: Se elige una bomba con una capacidad mayor, que pueda suministrar un caudal de 1500 gpm a una presión de 95 psi, lo que garantiza un margen adicional en el rendimiento.
- Es preferible utilizar este método en el cálculo de las bombas contra incendios.
Referencias: Manual de protección contra incendios
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Guía de Sistemas de Alarma Contra Incendios Pt.1 🚨🔥
Son fundamentales para la seguridad de cualquier edificio, pero con tantas piezas y funciones, puede ser un poco abrumador entender cómo funcionan, especialmente si eres nuevo en el tema o buscas refrescar conocimientos. Por eso, he creado una guía visual sencilla que explica los conceptos básicos.
En esta primera parte, te comparto un diagrama de cómo se agrupan los principales componentes que se pueden encontrar en este tipo de sistema, haciendo especial mención del componente que los vincula a todos, el panel de control y las principales condiciones que pueden aparecer en él.
👨🏻🚒 Nos vemos en la pt.2 donde ahondaremos en la Iniciación y las dos principales configuraciones de estos sistemas (mencionados en esta publicación), los sistemas convencionales o direccionables.
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¡Hoy celebramos con orgullo los 10 años de Fintech! 🎉🧯
Desde el 29 de septiembre de 2014, hemos recorrido un camino lleno de aprendizajes, retos y éxitos que nos han llevado por todo el largo y ancho de la república.
🤝🏻 En esta travesía, hemos forjado lazos invaluables con colaboradores, aliados, colegas y proveedores, muchos de los cuales podría llamar amigos, quienes han sido clave para la construcción y constante evolución de este proyecto.
👨🚒 Agradecemos profundamente la confianza que empresas de todos los sectores, siguen depositando en nosotros para implementar medidas de seguridad contra incendios preventivas y correctivas. ¡Por muchos años más protegiendo el futuro!
¡Se busca auxiliar técnico! ⚙️🛠️ Para la sucursal en TOLUCA, EDO. MEX.
¿Siempre te preguntas el "por qué" de las cosas? ¿Quieres aprender sobre electrónica, electricidad, mecánica e hidráulica en campo? Esta vacante es para ti.
Programa de crecimiento en la empresa: ayudante técnico a técnico a líder de cuadrilla a supervisor técnico.
No nos importa tu experiencia previa en el sector. Valoramos mucho más tus principios, tu motivación y tus ganas de formar parte de un equipo que se apoya mutuamente.
👨🚒 Somos Servicios Industriales Fintech, una empresa dedicada al mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de sistemas de protección contra incendios.
En nuestro equipo tenemos:
- La flexibilidad y retos de una PYME con 10 años en el mercado.
- Estabilidad laboral
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¿Te identificas? Postúlate enviando tu CV al correo [email protected] con el asunto "Vacante Toluca Auxiliar Técnico" y pronto estaremos en contacto.
La seguridad no es el destino final, sino un viaje constante de evaluación y mejora. Cada día, trabajamos para identificar riesgos, implementar soluciones innovadoras y asegurar que nuestros sistemas estén siempre a la vanguardia.
🔍 ¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚?
- Evaluaciones periódicas: Revisamos y actualizamos nuestros protocolos regularmente.
- Capacitación continua: Nuestro equipo recibe formación constante para estar al día con las últimas tecnologías y normativas.
- Retroalimentación activa: Escuchamos a nuestros clientes y colaboradores para mejorar continuamente nuestros servicios.
En Fintech entendemos que la seguridad es un compromiso diario. Juntos, construimos un entorno más seguro y protegido. 💼🔥
¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐮𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐥𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬? 👨🏻🚒💧 En Fintech, nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Por eso utilizamos el equipo 𝐇𝐨𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫, una herramienta avanzada que supera con creces las limitaciones del tradicional tubo de Pitot portátil, brindando resultados más precisos y seguros.
¿𝐂𝐮𝐚́𝐥 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐢𝐭𝐨𝐭 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚́𝐭𝐢𝐥?
El tradicional tubo de Pitot no solo requiere una alineación perfecta—colocándolo justo en el centro del diámetro de la descarga y manteniéndolo perpendicular—sino que lograr esta precisión manualmente es casi imposible, resultando en lecturas imprecisas y una aguja de calibre que oscila constantemente. Además, este método genera incertidumbres al estimar el coeficiente de descarga.
Aquí es donde entra el Hose Monster™ o Little Hose Monster™. A diferencia del Pitot, estas herramientas simplifican el proceso, proporcionando mediciones de caudal más precisas, consistentes y seguras, aprobadas por FM para garantizar su fiabilidad en cualquier prueba de flujo de agua.
¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐬?
Las pruebas de flujo en hidrantes son esenciales para verificar la disponibilidad de agua en actividades de extinción de incendios y el funcionamiento de sistemas de rociadores. También ayudan a evaluar el estado general del sistema, permitiendo la detección de problemas como válvulas cerradas o la acumulación de depósitos en las tuberías.
¿𝐂𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐟𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐬?
De acuerdo con la normativa NFPA, se requiere que las pruebas de caudal de tuberías subterráneas y expuestas se realicen al menos una vez cada cinco años (NFPA 291).
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¡𝐍𝐨 𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨, 𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧! Al anticipar el máximo riesgo, podemos diseñar sistemas y estrategias que protejan vidas, bienes y el futuro. 🛡️Siguiendo normas y códigos de seguridad rigurosos podemos estar preparados para lo improbable, eso es lo que marca la diferencia entre una tragedia y una historia de éxito.
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La protección contra incendios es como una partida de ajedrez: la victoria depende de 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐨́𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐲 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨. 🔥♟️ Cada movimiento debe ser calculado, cada pieza tiene su rol crucial, y la mejor defensa es anticiparse a posibles jugadas o escenarios.
Créditos a nuestros colegas de IESO por una de las instalaciones más creativas de la .
¡𝐂𝐨𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐂𝐈!
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¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐨𝐫𝐧𝐨! Contar con una instalación bien señalizada, planeada y funcional, así como personal capacitado en el uso de las mangueras contra incendios puede marcar la diferencia entre un simple connato y una catástrofe.
La verdadera obra maestra empieza al juntar una instalación bien implementada y una brigada de respuesta bien capacitada en su uso. 🚨🔥
¿Tus mangueras contra incendios se encuentran operativas?
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La construcción de nuestras ciudades, industrias y el avance del progreso tecnológico nos desafían a enfrentar nuevos riesgos en protección contra incendios.
Con cada paso hacia el futuro, asumimos la responsabilidad de proteger lo que creamos, garantizando que la seguridad evolucione junto con nuestras ambiciones. 🔥🏙️
👇 Empieza a proteger el futuro 👇
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Felicitamos a nuestro compañero, el Ing. Carlos Matos, por su destacado avance profesional al completar con éxito el curso "Operación y Mantenimiento de Sistemas de Supresión en Cocinas", impartido en el Fire Protection Training Center (FIPTRAC).
¡Un logro que refleja el compromiso de Fintech con la excelencia y la seguridad!
¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟏𝟎𝟎𝟎º𝐜 𝐲 𝟏𝟎𝟎º𝐜 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚?
Desde el 2008 el Fire Safety Research Institute (FSRI) ha analizado el efecto de puertas y ventanas en la propagación de fuego. Usando cámaras térmicas se ha encontrado diferencias significativas cuando una puerta queda abierta y cuando no, la temperatura y los niveles de concentración de humo fueron drásticamente más bajos cuando la habitación contaba con la puerta cerrada.
¿𝐃𝐞 𝐪𝐮𝐞́ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐮𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨?
🔥Contención del fuego: Las puertas cerradas confinan el fuego durante un tiempo determinado, limitando la propagación a otras áreas.
💨 Reducción de la concentración de humo: En una habitación con la puerta abierta se pueden alcanzar concentraciones de gases tóxicos de hasta 10,00 PPM CO (Partes por millón de CO2), mientras que la habitación cerrada aproximadamente 100PPM CO.
🚨Protección de rutas de evacuación: Si las puertas permanecen cerradas en rutas de evacuación criticas como pasillos y escaleras, estas se mantendrán seguras para garantizar la salida de los ocupantes, es por eso mismo que el uso de puertas cortafuego son requeridas en la sectorización de estas instancias.
🌡️ Control de temperaturas: Al mantener las puertas cerradas, también se controla el aumento de la temperatura en otras áreas del edificio, evitando que se genere un "efecto chimenea" que podría acelerar la propagación del fuego.
👃 Reducción del suministro de oxígeno: Cerrar las puertas limita el acceso de fuego a oxigeno fresco, lo que puede ralentizar su avance.
𝐔𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨
En enero de 2022, un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx, Nueva York, resultó en 17 muertes, incluyendo varios niños. El fuego comenzó debido a un calentador eléctrico defectuoso, pero el humo se propagó rápidamente por todo el edificio debido a una puerta que se quedó abierta. Este error permitió que el humo llenara los pasillos y las escaleras, lo que resultó en una tragedia. Las puertas deberían haber sido autoclave, como exige la ley, pero al no cerrarse, se agravó la situación, demostrando la importancia crítica de cerrar puertas en un incendio.
¡𝐓𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐮 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚!
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Empresa dedicada a reparar e impermeabilizar de manera profesional la azotea de cualquier edificaci?
Calle 26 S/N Col. Santa Rosa Xelpac, Kanasin, Merida, Yucatan
Mérida, 97370
Empresa lider con mas de 20 años en el mercado, dedicada al suministro, fabricación y montaje de e
Calle 27b Por 26b
Mérida, 97148
Servicios de ingeniería, diseño, mantenimiento, construcción, remodelación, automatización y control.
Mérida
Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y de todo tipo de herrerías.
Calle 21 X 12 No. 66 Col. Lázaro Cárdenas
Mérida
Taller "Charly" le ofrece todos los servicios de soldadura y herrería. También contamos con servicios de tornería y reconstrucción de bombas hidráulicas