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Diferencia entre conato/incendio/gran incendio.
Conato: menos de 1 Ha. Incendio>1Ha. Gran incendio>500Ha.
¿Por qué es importante entender los fundamentos del fuego?
Para poder conocer sus efectos en el suelo y la vegetación. Para manipular los procesos de extinción, manejar adecuadamente una quema prescrita.
¿Qué es la combustión?
Transformar el carbono en CO2, agua y energía. El fuego revierte el proceso de fotosíntesis. Es un proceso de descomposición rápido que libera mucha energía.
¿Un fuego es igual que una llama?
Fuego no tiene por qué significa llamar. La llama es solo reacción química entre calor, oxígeno y llamas.  Un suelo quemándose puede durar años.
*¿Cuáles son las fases de la combustión?
1. Preignición (deshidratación, oxidación, pirolisis). 2.Ingición. 3.Combustión (Flaming-smoldering) 4. Extinción
¿Qué es la preignición?
Fase endotérmica. El combustible absorbe energía. Lo primero que pasa es deshidratarse, se pueden volatilizar los compuestos que tenga la madera. A medida que sube la temperatura empieza la pirolisis que es degradar las moléculas sin necesidad de llama.  Según el combustible esta fase endotérmica durará más o menos. Luego se volatiliza y cuando sube la temperatura empieza la pirolisis en el que se descomponen las moléculas.  Fuente de ignición piloto o ignición espontánea.
¿Qué es la ignición?
Paso de endotérmico a exotérmico. Comienza la combustión. Ya no es requerida la ignición piloto.
¿Qué es la combustión?
Reacciones exotérmicas que generan energías. Puede tener llama o no.
¿Por qué se crean las baezas?
Porque la combustión no es totalmente eficiente. Quedan gotas de los volatilizados que en el aire se mezclan con partículas residuales y vapor de agua. Pueden ser una fuente nueva de ignición.
¿Qué es la extinción?
Finalización de la combustión. Ya no hay suficiente calor para para mantener la combustión.
¿Es lo mismo el triángulo del fuego que el del incendio?
No, el del fuego representa las 3 cosas necesarias para que haya fuego. El del incendio habla de las cosas a escala de paisaje.
¿Componentes de los triángulos del fuego?
Calor para alcanzar el punto de ignición y mantener la combustión. Oxígeno porque es una reacción química. Combustible. Modifico alguna de estas 3, el triángulo se rompe y el fuego se apaga.
¿Todos los combustibles arden igual?
No, depende de las propiedades intrínsecas y extínsecas del combustible.
¿Qué son las propiedades intrínsecas?
Composición del combustible, química, densidad, contenido de calor.
¿Qué son las propiedades extrínsecas?
Abundancia relativa de varios tamaños de combustible, compactación del lecho del combustible.
¿De qué se compone principalmente la madera que tiene alto poder calorífico?
De celulosa, hemicelulosa, lignina, resinas y aceites esenciales.
¿En qué afecta la presencia de minerales o cenizas en el fuego de la madera?
Baja el fuego, porque baja mucho la temperatura necesaria para la pirólisis. Retardan la combustión por llama al promover bajas temperaturas de pirolisis que dificultan la formación de volátiles inflamables. Es decir, baja la tasa de volatilización y aumenta la producción de residuos.  Es por eso que el fuego en el suelo cuando llega a la parte mineral no avanza más.
¿Qué hace la lignina en la combustión?
Retrasa la combustión, alarga la fase endotérmica.
¿Qué hace la celulosa en la combustión?
La celulosa tiene los contribuyentes volátiles. Estos son los que reaccionan con el oxígeno y generan esa llama.
¿Qué es el carbón (explicación incendios)?
Quemaron la madera a una temperatura elevada, pero debido a que tiene lignina solo se volatiliza el 50%, por lo que queda el residuo de carbón que es de combustión lenta.
¿Tenemos la misma composición de la madera en todo el año?
No, cambia a lo largo del año. Depende mucho de la especie.
¿Por qué una especie prende más rápido que otra?
Porque tienen tiempos de ignición diferentes.
¿Definiciones básicas de transferencia de calor?
Hablamos de flujo térmico. Hay 3 tipos de calores. Calor de preignición, calor de combustión y el flujo de calor.
¿Qué es el calor de pre-ignición?
Calor total requerido para elevar la t° a 320.
¿Qué es el calor de combusión?
Calor que mantiene la cadena de reacciones de combustión. Cantidad de calor liberada cuando el combustible es totalmente oxidado. No varía tanto entre combustibles como el de pre-ignición.
¿Qué es el flujo de calor?
Tasa de liberación de calor=intensidad. Determinar la intensidad del incendio es muy importante..
¿Cómo se transfiere el calor?
Hay gradiente de temperatura. Radiación, convección y conducción.
¿De qué depende el modo dominante de transferencia de calor?
De la disposición del combustible, la velocidad del viento, la pendiente y la dirección del fuego.
¿Qué es la conducción?
Escala pequeña. Requiere contacto.
¿Por qué necesitamos más calor si la madera es más densa?
Porque tiene menos huecos. El calor se va transmitiendo por conducción hacia dentro, se genera carbón.
¿Qué ocurre en la madera densa al generarse el carbón?
En la fase por conducción hacia dentro de la madera, se crea el carbón que actúa como un aislante del combustible de afuera, debido a que es de combustión lenta. Por eso rara vez la madera gruesa se quema por dentro. Realentiza la pirolisis al disminuir la conductividad térmica.
¿Por qué la madera en descomposición puede prenderse con solo una chispa en comparación a una sólida y densa?
Porque los combustibles densos requieren más calor para la ignición, requiere mayor fuego de envergadura. Se transmite el calor rápido hacia dentro de la madera por contacto, y por tanto se va disipando, por eso se requiere más calor para elevar la temperatura hasta la ignición.
¿Se puede quemar el centro de una madera densa por radiación?
No, ni por convección tampoco. Solo por conducción, es el único medio de transportar calor al interior.
¿Qué es un incendio (Maria)?
Reacción de cadena de las fases de combustión
¿Ecuación de transferencia de calor/CONDUCCIÓN?
Debo saber la conductividad del combustible. Según las especies y la época del año cambian las propiedades intrínsecas. La conductividad depende solo de las propiedades del combustible.
¿Qué es la convección?
Transferencia de calor por medio de un gas o líquido que lo rodea. En los incendios es el aire caliente que se eleva.
¿Por qué la convección acelera la ignición?
Porque si el humo caliente está calentando, ya se está deshidratando es decir ya está ocurriendo la fase endotérmica. Cuando llegué la llama le costará menos.
¿Qué es el efecto escalera?
Que el aire caliente que asciende va desecando las copas y si llega a darse chispa, puede incendiar y que haya fuego de copas.
¿Ecuación de transferencia de la CONVECCIÓN?
Conducimos el calor a través de un fluido, tenemos en cuenta propiedades extrínsecas. Viento, pendiente. Es decir, hay muchos más factores lo que hace que no sea tan fácil de determinar como la conducción.
¿Cómo afecta la pendiente la convección?
Si tengo pendiente el fuego va un poco paralela a la pendiente. Si hace viento más pendiente el fuego va muy paralelo pegado a la pendiente.
Explica el efecto V de la ladera como el vídeo.
Empieza el fuego de un lado, empieza ganando poder calorífico. Por convección, se calienta el otro lado de la ladera y cuándo toca la línea divisoria de aguas, arde muy rápido.
¿Qué es la radiación?
Ondas electromagnéticas. Hay que estar a cierta distancia de un cuerpo emisor para no quemarnos. Antes de quemarnos por la llama nos quemaremos por radiación.
¿Diferencia entre radiación y convección?
Radiación transfiere calor por ondas electromagnéticas. Convección transfiere calor por fluidos.
¿Por qué la primera fase endotérmica de la secuencia es más larga?
Un incendio es una secuenciación continua de las fases de la combustión. La primera vez que hay calor endotérmico es más larga que las sucesivas. Porque por radiación, conducción y convección voy calentando lo de alrededor lo que hace que la propagación del incendio sea más sencilla.
¿Por qué nos interesa la radiación?
Tareas de extinción. Saber cómo diseñar las cosas (ropa-refugio). Antes de tocar la llama me quemó. Con llamas de 70cm de altura, a 2 m de distancia ya no puedo superar ese calor.
¿Qué afecta la radiación?
La topografía y el viento.
*Menciona dentro de preignición deshidratación:
Se va elevando la temperatura y evaporo el agua (deshidratación). El agua del combustible se va evaporando. Esa cantidad de agua influye mucho y depende de la especie y de la época del año. La humedad influye mucho en cuánto dura la fase endotérmica. 1.Humedad combustible muerto: Va de la mano con la meteorología. 2. Humedad combustible vivo: Responde a la competencia. No es lo mismo un vaso de agua para 100 árboles qué para dos.  Regulando la densidad del bosque es una manera indirecta de regular el combustible.
¿Por qué si se producen tantos rayos al día no son la mayor causa de incendio?
Porque esa fuente de ignición no alcanza la temperatura suficiente para pasar de la fase endotérmica a la exotérmica.
¿Qué es la ignición espontanea?
Suficiente calor de producción producida por actividad biológica. Pila que tiene actividad biológica que genera calor, genera más calor del que pierde. Se combina con oxígeno y empieza combustión lenta por brasas (exotérmica), esa siguiente combustión en las zonas adyacentes puede producir más fácilmente combustión por llamas.
¿Triángulo del fuego en una pila de combustión microbiana?
Calor=actividad microbiana de la **** húmeda. Oxígeno, tiene que ser poroso.
¿La llama está en contacto directo con el combustible?
No, nunca está directamente en contacto con la madera. Hay un espacio en el que se mezclan los volátiles con el oxígeno. En la llama no arde directamente la madera, es el gas es el que arde (el volátil es el que produce la llama). La llama es una reacción química.
¿Fuego es igual a llama?
No, fuego puede ser llama o puede ser brasa.
¿Cómo son las llamas cuándo hay pirólisis lento?
Como la pirolisis lenta, la producción de volátiles es lenta, las llamas son pequeñas e intermitentes.
¿De qué depende la estructura de las llamas?
De los gases qué se quemen y de la superficie y el tamaño de esos gases.
¿Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en restauración?
En función de la severidad del incendio planteo la restauración de una manera o de otra. Para esto nos interesa la forma y el tamaño de la llama.
¿Qué parámetros de la llama nos interesan?
La longitud y la altura de la llama. La altura es importante para saber si me puedo acercar o no. Eso también me habla del soflamado y de si afecte las copas de los árboles.
¿Por qué es importante saber si se afectaron las copas de los árboles?
Porque entonces sabré si tendré regeneración.
¿Por qué hay que tener en cuenta la altura de llama y el viento?
Porque al combinar la altura de la llama con el viento hay capacidad de producir pavesas, debido a que la combustión es incompleta. La capacidad de producir pavesas depende mucho de la especie.
¿Qué produce la combustión por brasas en un ecosistema?
Fuegos de suelos. Tardan en detectarlo y en qué se apague. La capacidad de recuperación de un fuego de suelo es muy baja porque, en el fuego de suelo se cargan la materia orgánica del suelo. También se carga el banco de semillas. “Sin maceta no hay planta”. Muy difíciles de apagar.
¿Relación de combustión con brasas con reignición?
Las brasas de incendios de suelo generan reignición. Se quema por conducción.
¿Cuál es el primer paso en una restauración después de un incendio?
Mantener el suelo que queda. Retener ese suelo, pues ya no está protegido por la hojarasca. El mantillo está vulnerable y si se llega a quemar, sin maceta no hay planta.
¿Cómo se ve todas las fases en un cigarro?
Zona pirolisis donde se va aumentando la temperatura, zona carbonosa donde la t° alcanza el máximo y hay combustión incandescente (oxidación – en el cigarro brasas). Zona muy porosa de carbón residual.
¿Es completa o incompleta la combustión en el fuego de suelo?
Combustión incompleta en la que no se queman los volátiles y se genera mucho CO que es tóxico. Las temperaturas de este tipo de fuego son mucho menores, pero el tiempo de exposición es mucho más alta que un incendio normal. La fuente de calor está más tiempo en un sitio que en el caso de una llama.
¿Diferencia del punto de extinción en CB & C. llama?
1. En Cb depende del contenido de humedad u del contenido inorgánico del suelo. Si el calor generado no es suficiente para secar la humedad, o si hay mucho inorgánico que no se oxida para producir más calor. 2. En llama es muy complejo.
¿Por qué vemos el grado de combustible de los incendios?
1. Para evaluar la intensidad del fuego, como combatirlo y que efectos tiene. A igualdad de condiciones, a mayor cantidad de combustible, mayor impacto del calor. Si es muy severo, por ejemplo, sabré si tengo que repoblar o no porque me habrá cargado el banco de semillas. 2. Quemas prescritas para no liarla quemando de más.
¿Cómo saber si me voy a cargar el mantillo en una quema prescrita?
Regulando la carga de combustible.
¿Se hace repoblación inmediatamente al acabar el incendio?
No, no en el prime año. Solo se hace retención de suelo. Es más eficiente la repoblación natural.
¿Diferencia entre combustible y comburente?
1. El combustible es toda sustancia susceptible de combinarse con el oxígeno (oxidarse) de forma rápida y exotérmica. 2. El comburente es toda mezcla de gases en la cual el oxígeno está en proporción suficiente para que se produzca la combustión (normalmente aire).
¿El punto donde se inicia el incendio es el más o el menos deteriorado?
El menos, porque el fuego no ha agarrado bien aún.
¿Qué incluye el mantillo / cuándo se quema?
Horizonte orgánico debajo de la hojarasca. Normalmente por brasas. Al igual que en todos los incendios, se quema el carbono.
¿Diferencia de las mediciones del combustible aéreo que el de suelo?
Hablamos de toneladas por Ha que se ha consumido. En el de suelo hablamos de profundidad que se ha consumido.
¿Fórmula para calcular lo rápido que se transmite en incendio?
Calor total que puedo irradiar en todas las direcciones.
*¿Qué es el radio de propagación?
Velocidad a la que se va a propagar el fuego.
*¿Qué considera el radio de propagación?
Considera el flujo de calor que yo estoy generando y el calor que necesita el combustible al que estoy quemando. Si yo estoy generando más calor del que yo necesito, el incendio se va a propagar. Si genero menos calor, el incendio no se va a propagar.