Extintor recargable de agua presurizada: Una solución sostenible frente a incendios en espacios cerrados de fuego tipo A
| dc.contributor.advisor | Mina Córdoba, Jhoan Alexis | |
| dc.contributor.author | Holguín Ochoa, Estiven | |
| dc.contributor.author | Nova Rubiano, Leidy Tatiana | |
| dc.contributor.author | Hoyos Gasca, Edgar Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Cali | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T21:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description | Evaluar el desempeño operativo sostenible y la portabilidad del prototipo adaptado de extintor de agua presurizada recargable, desarrollado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, mediante un análisis comparativo frente a dispositivos convencionales de supresión en incendios estructurales incipientes. | |
| dc.description.abstract | La seguridad urbana enfrenta un reto cada vez mayor en la prevención y extinción de incendios tanto residenciales como estructurales. A pesar de que muchas ciudades de Latinoamérica informan aumentos constantes en estos acontecimientos, los datos locales muestran con más claridad la gravedad del problema. De acuerdo con los registros de emergencias de la Central de Operaciones y el Departamento de Emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali (Colombia), se presentaron fluctuaciones relevantes en la frecuencia de incendios estructurales entre 2021 y 2025: 370 en 2021, 359 en 2022, 417 en 2023, 316 en 2024 y, especialmente resaltante, 446 incidentes hasta el corte del treinta de septiembre en 2025; este último número representa el total más elevado durante este periodo. Este comportamiento muestra que los incendios en viviendas y estructuras siguen siendo una de las emergencias más habituales, causando daños a la infraestructura, pérdidas materiales y exposición al humo tóxico. Diferentes informes de salud pública han señalado que, en circunstancias residenciales, la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COVs) puede duplicar la cantidad que se encuentra en incendios industriales (Alharbi et al., 2021). Esto incrementa el riesgo para las personas que viven allí y para los bomberos encargados del control. | |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.identifier.citation | Holguín Ochoa, E., Nova Rubiano, L. T. y Hoyos Gasca, E. A. (2025). Extintor recargable de agua presurizada: Una solución sostenible frente a incendios en espacios cerrados de fuego tipo A [Trabajo de investigación, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/23331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Agua | |
| dc.subject.keywords | Fuego | |
| dc.subject.keywords | Bomberos | |
| dc.subject.keywords | Presión | |
| dc.subject.keywords | Recargable | |
| dc.title | Extintor recargable de agua presurizada: Una solución sostenible frente a incendios en espacios cerrados de fuego tipo A | |
| dc.type | Trabajo de Investigación e Innovación | |
| dc.type.coar | thesis | |
| dcterms.bibliographicCitation | Alharbi, B. H., Pasha, M. J., & Al-Shamsi, M. A. S. (2021). Firefighter exposures to organic and inorganic gas emissions in emergency residential and industrial fires. Science of The Total Environment, 770, 145332. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145332 Basset Blesa, J. M. (2009). Flashover: Desarrollo y Control. Agencia de Servicios de Rescate Suecia / Cepreven. Benfer, M., & Williams, E. (2018). Assessing the Impact of Fire Extinguisher Agents on Cultural Resource Materials. Fire Technology, 54(1), 289–311. https://doi.org/10.1007/s10694-017-0684-9 Bowes, P. C., & Skeet, G. (1955). The use of wetting agents for the extinction of fire: Part II. The extinction of fire in fibrous materials (Fire Research Note No. 213). Joint Fire Research Organization. Grant, C. C. (2018). Portable Fire Extinguishers. En M. J. Hurley, D. T. Gottuk, J. R. Hall Jr., K. Harada, K. M. Kuligowski, M. Puchovsky, J. M. Watts Jr., y W. A. Webb (Eds.), SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (5.ª ed., pp. 3365–3385). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2565-0 Hsieh, T.-L., Wu, Y.-L., Ho, M.-C., & Chung, K.-C. (2006). Characterization of Water Spray on Fire Suppression. JSME International Journal Series B, 49(2), 490–497. https://doi.org/10.1299/jsmeb.49.490 Huang, Y., Wencheng, Z., Dai, X., & Zhao, Y. (2012). Study on Water-based Fire Extinguishing Agent Formulations and Properties. Procedia Engineering, 45, 649–654. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.217 ICONTEC. (2009). NTC 2885: Extintores portátiles contra incendios (2.ª actual.). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Kim, T.-S., Park, T.-H., Park, J.-H., Yang, J.-H., Han, D.-H., Lee, B.-C., & Kwon, J.-S. (2024). Thermal characteristics of fire extinguishing agents in compartment fire suppression. Science Progress, 107(3). https://doi.org/10.1177/00368504241263435 Liu, X., Wang, J., Li, B., & Li, W. (2019). Experimental study on jet flow characteristics of fire water monitor. The Journal of Engineering, 2019(13), 150–154. https://doi.org/10.1049/joe.2018.8950 Luo, X., Fang, X., Liu, J., Liu, H., Zou, J., Xu, Y., Liang, X., & Sun, W. (2025). Synergistic effects of surfactant blends on lignite dust wettability. PLOS One, 20(8), e0328657. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328657 Madrzykowski, D., & Dow, N. (2020). Residential Flashover Prevention with Reduced Water Flow: Phase 1. UL Firefighter Safety Research Institute. https://doi.org/10.54206/102376/JEGF7178 NFPA. (2018). NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers. National Fire Protection Association. Red Latinoamericana de Protección Contra Incendios. (2024). Reporte de actualidad regulatoria en protección contra incendios en Latinoamérica. Latam PCI. https://latampci.com/ Särdqvist, S. (2002). Water and other extinguishing agents. Räddningsverket (Swedish Rescue Services Agency). Schiks, L. A. H., Cook, M., Lipman, L. R., van Dijke, A. P., Hutchinson, K., van den Hoven, P., & Loeve, A. J. (2023). Contactless Size Reference in Forensic Photography — Design and Verification of the Novel FreeRef-1 System. Sensors, 23(8), 3790. https://doi.org/10.3390/s23083790 Shalel, A., Katoshevski, D., & Bar-Kohany, T. (2025). Methodology for Analyzing Powder-Based Fire Extinguishing and Its Optimization. Fire, 8(1), 22. https://doi.org/10.3390/fire8010022 Shou-Ping, H., & Kee-Chiang, C. (2005). The Effect of Additive on the Fire Extinguishing Improvement of Water Mist Spray. Journal of Applied Fire Science, 14(1), 1–11. https://doi.org/10.2190/A504-6927-0638-5655 |
