Un granulado mineral cumple las dos condiciones. Y si además es agente clase D, rodeas la batería de aquello con lo que la apagarías 👇
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El detalle: el relleno del espacio libre entre celdas debe ser **no conductor e incombustible**.
Espuma plástica, cartón, papel: inmovilizan, pero arden. El día que una celda se desboca, el relleno es combustible.
Lo que importa con tensión no es la clase, sino que el agente no conduzca y haya pasado el ensayo dieléctrico (UNE-EN 3-7). Qué usar y qué no 👇
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«Clase C = eléctricos» es la norma americana (NFPA 10). En España un extintor de clase C es para fuegos de GAS.
Lo que arde en un cuadro es el aislamiento del cable: fuego de clase A en presencia de tensión.
España consume ~1.000 t/año de retardante. Cómo funciona, por qué es rojo, cómo se aplica y qué pinta en la ignifugación de madera y tejidos 👇
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El polifosfato amónico se descompone con el calor. El ácido fosfórico deshidrata la celulosa y forma una capa carbonosa que aísla el material y le corta el oxígeno. La pirólisis se frena: la vegetación tratada no arde igual.
Un tercio de los incendios tiene origen eléctrico (IFS Kiel). La física del fallo, los límites del AFDD y de la termografía, y dónde aparecen los puntos calientes 👇
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Si un borne de tu cuadro eléctrico se está calentando hasta carbonizarse, ¿qué protección salta?
Ninguna. Ni el magnetotérmico ni el diferencial. Hilo 🧵👇
El fallo es una conexión de alta resistencia: un borne flojo u oxidado. Por la ley de Joule (P=I²R), la potencia disipada en ese punto se dispara. Y se retroalimenta: calor → oxidación → más resistencia → más calor.
De cada 1.000 litros de agua lanzados a chorro sobre un fuego, unos 900 no participan en la extinción.
El dato es del manual de agentes extintores de Bomberos de Zaragoza. Por qué pasa esto 🧵👇
Un aditivo humectante no enfría más: reduce la tensión superficial del agua para que penetre en el mantillo y empape en vez de escurrir. Ahí es donde muere el rescoldo profundo que provoca las reproducciones.