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Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, la
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presentación que daremos mi compañera y yo es trajes aluminizados y detectores de gas, especificaciones técnicas y
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normativas aplicables. Eh, vamos a hablar desde cosas muy simples hasta cosas muy complicadas, así que eh si
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tienen alguna pregunta vamos a tener eh espacios para un video en vivo y ahí podríamos aprovechar para hacer algunas.
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Eh, muy bien, pues sin más pues comenzamos. Bueno, esta noche vamos a presentar lo
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que son trajes aluminizados y detectores de gas. Eh, pues bueno, como ustedes
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saben, el traje aluminizado es un EPP diseñado
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para protegernos frente a calores extremos, calores radiantes y salpicaduras de metales fundidos. Eh,
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en este caso eh depende mucho la construcción multicapa del recubrimiento
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que que contienen cada uno de los de los trajes aluminizados. Eh,
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en esta parte, ¿cómo funciona el traje aluminizado? Bueno, el traje aluminizado
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es un recubrimiento que refleja del 90 al 95% del calor radiante. En este caso,
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las capas internas proporcionan resistencia a las llamas y cierta aislación por el contacto. ¿Cómo pasa
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esto? Pues bueno, depende de los materiales de los cuales está compuesto. En este caso, la capa exterior siempre
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va a estar eh nos vamos a pasar a a esta diapositiva.
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En este caso, la capa exterior siempre va a estar hecha de fibra de vidrio o de
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o de aluminizado o en conjunto de ambas para hacer pequeñas fibras eh de manera
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horizontal, de manera vertical o de manera eh diagonal. esta este
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recubrimiento, pues bueno, hace que el reflejo sea del 90 al 95% en un en un
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calor radiante únicamente a la radiación, ¿vale? De ahí tenemos lo que
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son las capas intermedias, en este caso la lana de de keblar, que lo único que
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va a hacer es eh que refleja eh nos va a
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proteger del calor o nos va a aislar del calor para que no pase a nuestro cuerpo.
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De ahí tenemos lo que es la parte de la aramida o del algodón ignífugo o del
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nomex, lo cual hace e que nos va a proteger la piel y al mismo tiempo va a
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absorber la parte de la sudoración de lo que genere nuestro cuerpo. ¿Okay? Eh,
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¿cuáles son los tipos de trajes aluminizados eh que existen o que hay
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actualmente? Pues bueno, tenemos lo que es el de aproximación, que únicamente va a ser la intervención
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cercana a fuentes de calor radiante, el de penetración, que es eh la máxima
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cobertura para proximidad a fuego, el de fundición, que es para eh salpicaduras
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de metal fundido, operaciones metalúrgicas, principalmente pues se llegan a utilizar donde están cerca de
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calderos de fundición y cómo está compuesto. Eh, el traje está
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compuesto por una escafandra eh en el cual existen dos tipos de visores. Eh,
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el visor color ámbar o color oro, como el que pueden visualizar aquí en la
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imagen. Ese visor únicamente lo que va a hacer es protegernos de las partes
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infrarrojas, de todo lo que nos puede dañar a la parte de los ojos, que se
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genera por metales o se genera por cables. Y bueno, el visor de
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policarbonato, que es el transparente, el color natural, que no sirve. Eh, este
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policarbonato obviamente es resistente al calor, resistente a la flama y
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también a los impactos, el cual nos protege un 90% de la radiación intensa que puede haber
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en el medio ambiente o que se puede generar por la fundición de algún de algún metal o de algún productor. De
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ahí, pues bueno, tenemos la parte de el chaquetón, el pantalón o el mono. ¿Cuál
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es el mono? Pues bueno, el mono es el traje completo, que es una sola pieza, no se encuentra despiezado, ¿vale? De
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ahí pues bueno, tenemos guantes y las botas. En caso de las botas hay dos
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versiones, uno que trae lo que son las polainas integradas y las otras que
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únicamente cubren el calzado. Entonces ya depende del fabricante, depende de de
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cuál sería el uso y de cuánto es lo que queremos proteger al usuario. Obviamente los que tienen la parte también de la
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polaina pues nos protege un poco más la parte de los pies y el que únicamente
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cubre al zapato es el que podemos estar es el de aproximación que únicamente
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debemos estar entre metro de 1 met a met y de distancia utilizando lanzas o algún
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otro algún otro herramental para poder hacer el el trabajo. no estar
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directamente o estar contacto a la flama, porque recuerden que los trajes
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aluminizados y se llegan a prender, únicamente van a ser una protección a la
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radiación o eh retardantes a la flama a distancia, ¿vale?
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Eh, ya vimos la parte de los materiales, pero pues bueno, estamos eh los trajes están elaborados de de una capa de
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aluminizado, la parte de la fibra de vidrio, eh la lana de aramida o la
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aramida y el algodón ignífugo. Son las capas principales por las cuales se
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elabora un traje de un traje aluminizado. ¿Cuál es la
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función que realiza el aluminizado? Pues bueno, el el aluminizado únicamente es
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reflejar el calor. El gramaje que contiene este tipo de tela es de 200 a
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350º sobre m². Y de ahí tenemos la aramida, que es un aislamiento térmico.
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Únicamente lo que va a hacer es que no pase la temperatura nuestro cuerpo y es
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un gramaje de 100 a 300 gr g gr, perdón, por metro cuadrado. Y de ahí tenemos el
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algodón o el nomex, que nos da la el confort o la absorción de la sudoración
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de nuestro cuerpo. confort porque le va a dar movilidad al traje, va a ser que no esté tan rígido, que nos podamos
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mover más fácilmente y eh pues también eh que no se dañe tan fácil el la parte
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de la de la capa al luminizada y su gramaje es de un 80 a un 150 g por
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metro²ad. ¿Cuáles son las restricciones que debe
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de tener un traje aluminizado? Pues bueno, es no estar al contacto directo a
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la llama. De ahí, pues bueno, tenemos el no estar en contacto a los químicos
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corrosivos, no a la electricidad o al arco eléctrico, no estar en contacto al
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agua, a la lluvia, al vapor, porque se empiezan a dañar las capas o se empiezan a desprender, no estar en atmósferas
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explosivas. ¿Por qué? Porque el aluminio pues es un conductor, no estar en
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soldadura o en arcos y no a gases criogénicos, ¿okay? No, también estaba
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expuestos a a elementos punsocortantes.
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Y pues bueno, de ahí tenemos la parte de la de la inspección. ¿Cuál es la inspección principal que debemos
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realizar? Como son equipos que no se les realiza alguna inspección eh por normativa en un
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cumplimiento, es decir, como los detectores de gas o como los equipos de respiración autónoma que se les tiene
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que hacer cada cierto tiempo una prueba, tenemos que realizar muy profundamente
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la inspección visual. La inspección visual eh se tiene que hacer antes,
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durante y después del uso que le demos a a nuestro traje. En este caso, eh los
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criterios de rechazo principales, pues bueno, va a ser el daño inmediato, eh la
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pérdida reflectiva o alguna costura que ya haya perdido cierto tiempo de vida
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útil. ¿Cómo vamos a buscar los daños visibles? Pues principalmente
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las los las partes que ya están muy marcadas, cuando los trajes se llegan a
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doblar, se llegan a marcar, entonces por la parte de ahí llegan a tener desgarres
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y entonces tenemos filtración de temperatura. Esa filtración de temperatura, ¿cuál es? principalmente es
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la de vapores o la de gases. Ahí es donde empezamos a sentir la temperatura nuestro cuerpo y es cuando se tiene que
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cambiar por completo el equipo. De ahí, pues bueno, verificamos las costuras, si
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algún hilo ya está dañado, si ya le falta alguna costura. Eh, estos equipos
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por lo regular están hechos de doble punto o de doble puntada, es decir, eh
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de esta manera no hay costuras brincadas como aquí en la segunda línea. Entonces,
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si ya vemos que le falta algún espacio al hilo, entonces tenemos que hacer eh
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ya sea el cambio o hacer alguna reparación si algún en algún momento se
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puede realizar. Recuerden que todas las costuras, pues bueno, están hechas de hilo keblar. Y pues bueno, de ahí es
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revisar los componentes dañados. En este caso, como lo mencionaba al principio,
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si ya vemos que por en un doblez ya está rasgado o si ya le falta algún elemento,
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pues bueno, tendríamos que hacer un cambio.
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¿Cuáles son los componentes o las piezas que conforman un traje aluminizado? Pues
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bueno, tenemos la parte del pantalón, las botas, eh, aquí los pusimos así como
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tal las botas, pero recuerden que también tenemos el cubrezapato o la polaina, el sacón, los guantes y la
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escafandra. Algunos también llegan a utilizar o anexan lo que son los mandiles o los
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petos. En este caso, el mandil o el peto llega a ser únicamente aluminizado
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o puede ser también con la carnasa que le da otro tipo de protección. ¿Cuál es
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el otro tipo de protección que le puede dar? Pues bueno, eh le puede dar el anticorte, le puede dar pues obviamente
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más durabilidad, nos cubre más de temperatura, le da más soporte y más
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movilidad al usuario, nos protege doble vez, obviamente la parte del torso y
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este pues bueno, también tenemos lo que son los monos, que son un equipo completo que es a una sola pieza, no es
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despiezado, entonces depende el lo que el usuario realmente está buscando o para la
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actividad que se vaya a realizar. ¿Cuál es la forma de almacenar eh
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correctamente un traje aluminizado? Pues bueno, en primera no lo podemos exponer
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directamente al sol, no puede estar en humedad y no puede estar cerca de agentes químicos. No
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puede estar directamente al sol. ¿Por qué? Porque como una un aluminizado es
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un eh reflejante a a ahora a la luz, a
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la al en este caso a los rayos del sol, pues va a estar haciendo una función. Entonces le vamos a degradar tiempo de
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vida útil. Si está directamente la humedad, empiezan a desprenderse las capas de las capas que está compuesto
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este traje. Y si está cerca de un agente químico, pues bueno, podemos provocar algún accidente. No se deben de doblar,
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tienen que estar totalmente extendidos, como lo vemos ahí en la imagen. De preferencia, pues obviamente tienen que
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estar colgados en algún gabinete, ¿vale?
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Aquí les va a explicar Gabi lo que son lo las partes del calor.
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Pues pasamos a eh la parte complicada, la parte técnica. Un traje aluminizado nos va a proteger
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del calor. Pero en sí, ¿qué es el calor? ¿Por qué nos tiene que proteger del calor? ¿Qué daños nos puede causar?
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Bueno, el calor sencillamente es una forma de energía. Eh, esta energía, si
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algunos recordarán, está contenida dentro del espectro electromagnético, que va desde los rayos gama, rayos X, la
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radiación ultravioleta, que es la responsable de que nosotros podamos ver colores, eh la radiación infrarroja,
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microondas y ondas de radio. El calor eh que más energía tiene va
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desde la radiación infrarroja hacia los rayos gama. Em,
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perdón, este calor eh nos va a hacer daño porque
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pues bueno, eh va a elevar la temperatura de nuestro cuerpo y nos va a producir eh en algún momento quemaduras.
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¿Okay? Entonces, también es importante entender la diferencia entre calor y temperatura. El calor, como mencioné, es
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una forma de energía, mientras que la temperatura va a ser la manera de medir ese calor. Eh, el calor eh se va a medir
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sobre julios o calorías y la temperatura en grados Celus, grados Kelvin o grados Fahrenheit. El calor solo puede adoptar
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valores positivos, mientras que la temperatura puede tener valores positivos y negativos.
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De estamos a -2º, ah, y estamos a 35º. En la temperatura sí se puede, mientras
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que el calor no. Eh, el calor se mide a través de un calorímetro y la temperatura a través de
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un termómetro. El calor, al ser una panera de energía, va a tener eh tres formas en las que se
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puede transmitir. Estas eh entender esta forma en que se
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transmite la energía, el calor nos va a ayudar a entender más adelante eh las
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pruebas de las que voy a hablar. Básicamente tenemos tres tipos de calor: el calor convictivo, el calor radiactivo
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y el calor conductivo. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? En el calor convectivo lo que va a suceder es que la
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fuente de calor va a transmitir esa energía mediante un medio, que en este caso es el aire.
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El aire va a transmitir ese calor. Es como cuando vamos en la carretera y en un lugar muy caloroso y bajamos el
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vidrio y sentimos el aire caliente. ¿Cuál es la fuente de energía? Es el sol. El calor radioactivo va a ser eh
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aquel que eh la va a liberar esa energía en forma
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de las ondas electromagnéticas de las que ya hablamos infrarrojas. No necesita
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transmitirse mediante el aire. Aún si estuviéramos en un espacio vacío habría calor radioactivo. Este es el tipo de
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calor que más puede dañar. Incluso puede dañar hasta nuestro ADN más allá de las quemaduras que que puede ocasionar. Y el
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calor conductivo, por último, es aquel que se transmite desde una superficie sólida hacia nosotros. Esta superficie
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sólida va aumentando su temperatura hasta que llega a nosotros. ¿Okay? Entendiendo estos tipos de calor, vamos
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a entender las pruebas que se le hacen a los trajes aluminizados.
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¿Okay? Los trajes aluminizados, como mencionaba mi compañera Carla, son de tres tipos, de aproximación, de
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proximidad y de penetración y de soldadura. Los trajes que eh que están
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regidos por la ENISO 11612 son los trajes de aproximación.
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¿Por qué? Vamos a tener diferentes tipos de pruebas y eh son las siguientes. Las
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pruebas que se hacen son de propagación de llama. En esta prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someter a una parte del
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traje aluminizado a la llama directa. A1 va a significar que el traje no se
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prende en cualquier superficie del traje aluminizado, mientras que la A2 va a ser
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aquel que eh se haga sobre ya las superficies, los
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bordes sobre los bordes del traje. Después de que hacemos esta prueba de propagación de llama, vamos a pasar a
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hacer una prueba de calor convectivo. En esta prueba de calor convectivo vamos a someter al traje aluminizado completo a
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una fuente de calor. Esta fuente de calor va a transmitir ese calor a través
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del aire y va a elevar la temperatura. ¿Qué es lo que qué es lo que hacemos en esta prueba? Vamos a meter un termopar
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en las capas internas del traje aluminizado y vamos a medir cuánto tiempo tarda en alcanzar 24ºC
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la parte interna del traje. ¿Por qué? ¿Por qué 24º? ¿Por qué no más grados o
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por qué no 12? Bueno, a 24º ya se puede decir que si una prenda se calienta a esa temperatura puede ocasionar ya eh
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quemaduras de segundo grado y por lo tanto ya puede dañar al usuario.
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Después de hacer esta prueba, hacemos la prueba de calor radiante. En este calor
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radiante vamos a someter al traje a temperaturas de hasta entre 400 y 600 gr, pero no lo
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vamos a hacer mediante alguna fuente de de calor como un horno, como una llama, como cualquier otra cosa. Lo vamos a
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hacer mediante corriente corriente eléctrica sometiéndolo entre 20 y 45 kW
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de corriente. Es mucha corriente. Eso va a elevar la temperatura y eh vamos a
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tener que medir lo mismo. ¿Cuánto tiempo se tarda el traje en alcanzar por dentro los 24 gr? Y si se dan cuenta, ya
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tenemos los tres tipos de calor: conductivo, convectivo y radiante. Las otras pruebas que se le hacen a estos
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trajes tienen que ver con la resistencia a las salpicaduras de metal y contacto.
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¿Por qué dice D y por qué dice E? Las pruebas de salpicaduras.
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Disculpa la molestia, Gabriela. Gracias, amigos. Este, eh hay varias personas que
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Amelia lo quiere sacar desde hace rato de la reunión. Por favor, yo vengo a rogarles que antes de que lo saquen
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cambien sus nombres o escríbanos por allí. Estemos xx usuario. Yanuaria.
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Yanuaria. Creo que sé quién eres, Yanuaria, pero por favor confírmanos porque hay tres Yanuarias y no sabemos.
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Este, amigos, si los llegamos a sacar, por favor, nos pueden escribir en el grupo de WhatsApp o nos pueden escribir al WhatsApp para integrarlos nuevamente
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la reunión para verificar quiénes son. Gracias. Disculpa, Gabriela. No, no pasa nada.
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Okay. Eh, continúo. Adelante.
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Ah, okay. Vale. E en las en las pruebas que se hacen con salpicaduras de metal,
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la tipo D la vamos a hacer utilizando eh virutas de aluminio y en las tipo E
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vamos a utilizar eh virutas de hierro. Esa es la diferencia entre las letras. Y
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por último, por contacto, lo que vamos a hacer es meter eh dentro del traje aluminizado un bloque caliente. Y vamos
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ahora a medir la temperatura al revés. Vamos a eh medir cuánto se tarda en
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elevarse la temperatura hasta 24º, pero de la parte externa del traje. Como dije, este tip estas pruebas contenidas
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en la ISO 11612 van a regular solo a los trajes de aproximación, no a los equipos
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de bomberos o a los trajes aluminizados que ya ocupan los bomberos, que son los de penetración a fuego. Esos están
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regulados por la ISO que sigue.
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¿Qué pasó? No sé.
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Ahí está. Por la ISO 155382.
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Esta ISO va a regular las pruebas que se le hacen a los trajes de penetración a fuego, que son los que ocupan los
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bomberos. En estas pruebas vamos a hacer eh exactamente lo mismo. Vamos a medir
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eh el calor conectivo, el calor radiante, eh la flama más algunas otras.
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En la prueba de transferencia de calor radiante vamos a hacer lo mismo. Vamos a someter
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al traje aluminizado completo a una corriente eléctrica entre 25 y 40 kW y
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vamos a medir cuánto tiempo se tarda eh en llegar a esa temperatura de 24º.
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Se preguntarán si la prueba es la misma, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un traje y otro? Ah, bueno, pues en los
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trajes que solo son de aproximación, el tiempo que puede tardar puede ser hasta
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15 segundos, mientras que en este tipo de trajes el tiempo debe de estar entre 30 y 60 segundos. O sea, este tipo de
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trajes, todas las barreras que les explicó Carla deben ser capaces de retener al calor o reflejarlo, más bien
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reflejarlo para no al usuario en un periodo tan corto de tiempo. En calor convectivo vamos a hacer lo mismo. Vamos
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a someter al traje aluminizado completo a una fuente de calor. Ese calor se va a transmitir mediante el aire y vamos a
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medir cómo cambia esa temperatura. Mientras que en las pruebas de resistencia mecánica son aplicables para
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eh la parte eh de la inspección. Lo que se hace es rasgar la prenda eh y ver
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cuáles eh cuántos newtons, digamos, aguanta la tensión. Vamos también a eh
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hacer una prueba de rasgadura también hasta cuántos kilton el traje se se rasga y finalmente las pruebas mecánicas
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sobre las costuras. A ver, hasta que Newton se rompen. Como dije, importante,
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esta norma solo aplica para los trajes de eh aluminizados para combate de incendios.
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Okay. Y finalmente, la norma NFPA 1971, que es una de las normas en este lado
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del mundo mucho más ocupadas para regular los trajes aluminizados, hablan exactamente de los de lo mismo.
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Lo que vamos a hacer es medir la energía de calor convectivo y calor radiante. Y
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para eso vamos a someter al mismo tiempo al traje aluminizado a una fuente de calor convectivo y vamos a someterlo
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también a una corriente eléctrica para el calor radiante. Y vamos a hacer eh lo mismo, vamos a medir cuánto tiempo se
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tarda en llegar a esa temperatura. La diferencia es que vamos a hacer las pruebas, digamos, al mismo tiempo. En la
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energía térmica almacenada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, bueno, esta es la
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única prueba que es diferente entre las ISO eh y la normativa europea. Lo que se hace en esta prueba de energía térmica
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almacenada es eh someter al traje a una fuente de calor igualita, calor radiante
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y calor convectivo. Pero lo que vamos a medir ahora es retirando la fuente de calor, cuánto tiempo se tarda el traje
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en regresar a su temperatura normal. Y también vamos a medir si es que el traje
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aumenta su temperatura. Eh, ¿por qué? Muchos de los de las cosas que pasan en
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el combate de incendios usando este tipo de trajes es que en el momento los bomberos no se queman, no le pasa nada
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al traje, pero el traje sigue guardando tanto calor térmico, por eso es energía térmica almacenada, que al momento en el
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que eh se lo siguen dejando, aunque ya no estén en contacto o cercano a la
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fuente de calor, les puede causar quemaduras. Eh, el que no el que sea un mal traje, el que tenga capas que no
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permitan que salga el calor, que las aisle demasiado. Entonces, esta es la única prueba diferente en la NFPA 1971.
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Después tenemos las pruebas del desempeño al recobrimiento aluminizado. Ahí vamos a hacer
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las mismas pruebas que son con metal fundido, hierro y aluminio y barreras a líquidos y partículas que es básicamente
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utilizar aerosoles para ver que no le pase nada al traje. Si se dan cuenta, los las pruebas se
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basan siempre en medir los tipos de calor convectivo, radiante y la
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propagación de flama. Y aquí podemos ver un eh
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una tabla donde resume todo lo que acabo de decir. Tenemos las tres ISOs de las que hablé más bueno la norma NFPA 1971 y
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aquí lo vemos. Eh, vamos a someter en la ISO 11612 para los trajes de
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aproximación una temperatura de calor comtivo entre 180 y 260º y la el tiempo
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máximo que tiene el traje para alcanzar una temperatura de 24º adentro es de 20 segundos.
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En calor radiante lo vamos a someter entre 20 y 40 kW, que son aproximadamente entre 400 y 600ºC.
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Eh, y vamos a tener entre 20 y 40 segundos para que el traje alcance esa
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distancia, esa esa temperatura por dentro. Y en propagación de flama, pues vamos a tener eh unos 15
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debe ser menor a 15 segundos. Eh, el ISO 15538, pues bueno, vamos a
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someter al traje entre temperaturas de 120, 200 gr. Si se dan cuenta, estas
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temperaturas no cambian demasiado. Son muy parecidas entre sí. lo que cambia es este tiempo. Debe de ser mayor el tiempo
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que se tarde este traje en llegar a los 24 gr por dentro. También en el caso de la eh el calor radiante 400, 600 gr debe
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tardarse entre 30 y 60 segundos, mientras que la NFPA de bomberos pues son 30 segundos y 40 segundos. E por eso
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entender la parte del calor era tan importante para poder entender qué es lo que se hace en laboratorio, para
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asegurar que una persona que ya esté usando el traje aluminizado en algún combate o en alguna actividad no sufra
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ningún daño. Y aquí lo tenemos. Los tipos de traje de
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aproximación pues los va a ay los va a regular la ISO 11612.
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El tipo de traje de penetración lo va a regular la ISO 15538 y la NFPA 1971 y
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los de fundición la eh ISO 11612 con la clasificación D E. Okay, ahora les vamos
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a hablar un poco sobre el traje aluminizado de Iron Guy. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar a un video.
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Okay, nada más denos unos segundos.
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Qué excelente capacitación nos está brindando por allí las compañeras de AP Safety. Qué bonito, amigos. Mire, hay
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varios compañeros de AP Safety que también están conectados en la reunión. Un saludos cordiales a todos los que
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están por allí. Ya estamos viendo la pantalla de Carlo Alvera. Cuando quieran
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inician. Gracias. Bueno, en este caso tenemos el traje
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alizado de Iron Guys. Como pueden ver, está compuesto por la parte de la
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escapandra, el chaquetón, el pantalón y el de zapatos. Y pues bueno, tiene lo
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que son los guantes de 45 cm con visor de policarbonato natural. Recuerden que
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este ese tipo de visor, bueno, son de policarbonato, pero son resistentes a la
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temperaturas y al impacto y a la ralladura. eh lo cual hace que no se
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empañen a por la parte de adentro cuando pues obviamente el usuario está
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respirando porque como estamos expuestos a temperatori
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nuestro aliento pues es eh parte
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de
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grandes la parte de atrás. es con eh
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con costura tipo X y eh la parte del
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pantalón tiene
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Perdón chicas, se pierde el audio. Ya se pierde el el audio. Luego de que abrieron la chaqueta, ahí
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se perdió el audio. Sí, porque ella habla hacia el traje y y no el micrófono. Ah, y tiene que
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hablar hacia el micrófono. Ya, adelante, disculpe.
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Okay. No sé si escucharon todos, se quedaron por ahí en alguna parte.
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Eh, como les comentaba, este traje eh es el básico. Eh, este traje únicamente
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está compuesto por la parte de la tela del aluminizado. Posteriormente tiene
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una capa de aramidas y tienen lo que son el algodón.
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No está compuesto de queblas. La costura sí es eh algodón ignífugo, pero eh
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como les comentaba, las costuras son de punto seguido, no son brincadas y eh el
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cubrezapato únicamente cubre la parte del empeine y la parte trasera de del
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zapato. El guante es totalmente aluminizado, de 45 cm.
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Y también contamos con otro guante que sí tiene eh carnaza y por la parte de
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adentro tienen toalla o tienen este quebla dependiente como lo
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requieran o para el uso que lo requieran. Recuerden que esto depende mucho de las temperaturas a los cuales
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estén expuestos y el trabajo que vayan a laborar. Depende también si nuestro
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trabajo va a ser de penetración porque eh pues para sostener las
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varillas calientes sí dependemos de la temperatura a la cual van a estar expuestos.
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Ahora eh les vamos a enseñar cómo se hacen las pruebas en a nivel laboratorio.
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Lo que podemos ver de este lado es la prueba de propagación de llamas. En ese mechero empieza la llama, se ajusta la
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temperatura. y se quema la superficie de, digamos, un guante. Después se
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prueba la parte de las costuras específicamente y así podemos hacer la prueba de preparación de llama. En esta
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misma eh cámara lo que podemos hacer es hacer las pruebas de calor convectivo
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por la parte de arriba y por la parte de los lados. eh se van a generar esas fuentes de calor, se va a calentar eh lo
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que va a causar que eh eh el aumento de temperatura y usando
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ese dispositivo lo vamos a meter dentro de
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los trajes y podemos medir ese aumento hasta los 24 gr midiendo eh pues el tiempo. Eh para eso tenemos esta
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pantalla que nos va a decir cuántos segundos esto se tarda la prueba en realizarse. Bien. Pues habiendo hecho
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este pequeño eh video, esta pequeña presentación, regresamos a la presentación de este de PowerPoint. No
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sé si tengan hasta aquí alguna pregunta sobre trajesados porque lo que son detectores de
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Qué excelente demostración, amigas. Se ve muy bonito. Hasta la puntada tiene que ver qué qué
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ignorantes somos, de verdad. Bueno, al menos yo soy muy ignorante, no sabía lo delicado que tenía que hacer un traje,
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¿no? Y eso importante de que cuando hayan doble no esté partido el traje. De verdad que esa idea
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ese detalle está bien pensado. Si hay preguntas, amigos, por favor escribas en el chat que se las haremos
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llegar a las compañeras. Eh, Gabriela Carla, qué bonita presentación. Muchas gracias. Cuando puedas nos dan chacito
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para hacer la primera pregunta. Continúen y recuerden que por ahí viene la primera pregunta.
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Abre tu audio porque no te escuchamos, Gabriel. Estás hablando sola. Ah, sí, sí.
33:27
Que corra la primera pregunta porque ya pasamos a detectores. Listo. Gracias, Gabriela. Excelente, amigos. Ya
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viene entonces amigos. Cuidado, por favor, que ya le pasamos
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todas las preguntas y respuestas a Tachi para que No, mentira. En la playa, olvídate.
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Sí, ahorita no está. No, no, mentir, que tú crees que no está concentradísimo. Ahorita con los dedos de los pies
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contesta por aquí, eh, bueno, lo primero sí ya fue después de la chaqueta. Gracias,
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Alexander. Nos escribió por aquí el audio. Alexander, sí, gracias, Apolo. Ya, muchas gracias. No, pero luego sí
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Carla repitió y y pudo pudo sanar. Gracias. Saludos cordiales por allí a Jorman, Juan Carlos. Saludos cordiales
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por allí también al compañero Alberto Díaz que nos acompaña desde YouTube.
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Saludos cordiales. Alejandro Dorángel, buenas noches. Por aquí, «¿Qué clase de
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ropa es la más indicada que se debe usar debajo?», nos dice Germán. Ah, y este
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hay una persona que se llama Héctor, no sabemos cuál es su apellido y no podemos
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reconocerlo. Por favor, escríbanos en el chat de Zoom y descríbanos su nombre
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completo. Yo soy Héctor Fulano de tal de Colombia, por ejemplo, para poder ubicarlo. Y hay otra persona que se
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llama usuario. Entonces, voy a sacar a las dos personas después de la de que hagamos la primera pausa para que
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sepan que son ellos, ¿okay? Y luego regresan. Adelante. Antes de responder la pregunta, señor
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Germán, vamos a hacer la primera pregunta nosotros. Hacemos el espacio y luego vamos con usted, señor Germán, y continuamos con la pregunta. Entonces,
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voy a compartir por aquí pantalla, amigos. Gracias. Y vámonos con la
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primera pregunta.
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en todos escritores.com. Y esta capacitación, por supuesto que es
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posible gracias a los patrocinadores de todos sobest extintores,
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a la empresa AP Safety con más de 35 años creando soluciones de protección
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para cuerpos de emergencia, bomberos y brigadas industriales, equipos de respiración autónoma, trajes contra
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incendio, botas, cascos y mucho más. Respaldados por certificaciones
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internacionales y con el laboratorio de pruebas más completo de Latinoamérica.
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Impulsa lo nuestro, impulsa AP Safety, al Instituto Latinoamericano de
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capacitaciones en sistemas contra incendios con expertos en ingeniería y
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seguridad. Ilfis democratizando el conocimiento en protección contra
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talleres de extintores, trasvasadoras de CO2, equipos para pruebas hidrostáticas,
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sistemas de llenado y descarga de extintores y muchos equipos más, impulsando la productividad y seguridad
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en los talleres de extintores por toda América Latina. Atech, maquinaria de
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excelente desempeño y calidad. A Daniel Serrano Arellano, quien es
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consultor comercial para las empresas KIDE y Badger. Líderes en protección
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contra incendios en Latinoamérica, ofreciendo sistemas de detección, alarmas, polvo químico seco pyoken,
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sin dañar los equipos y una durabilidad de 10 años. Para mayor información,
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comunícate con nosotros y gracias de corazón a todos los compañeros que al adquirir sus
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certificados están impulsando el crecimiento de la comunidad. Todos son extintores. Muchas gracias a Cindy
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Gabriela Castillo Hernández, Rafael Orlando Muriel Quintero, Luis Miguel
37:49
González Garnica, Bernardo Torres Correa, María Ceneida
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Dávila Londoño. Es un verdadero privilegio tener su respaldo para el crecimiento de esta gran comunidad.
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Muchas gracias, amigos. Gracias a los compañeros que nos apoyan.
38:08
Muchísimas gracias a los amigos de AP Safety, que también son patrocinadores de la comunidad. Qué bonito, amigos, que
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nos ayuden a crecer también, que nos estén ayudando en este momento con esta excelente capacitación para la
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comunidad. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias también al señor Eduardo por
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apoyar este tipo de iniciativas. Para nosotros es muy importante que empresas tan responsables y empresas conocidas
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como API Safety patrocinen, ayuden, impulsen. Incluso nos tienen que contar también cómo le fue en el máster que
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estaban haciendo, en las competencias de bombero que estaba haciendo AP Safety. Ese cuenta, nos tienen que echar, amigos.
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Y bueno, también agradecemos al señor José Elser González, Jesús Héctor Alanis, Misael Sárate, Luis Arturo
38:51
López, Luis Enrique Pozo, Felipe de Jesús, José Manuel Santiago y Francisco Ernesto Escobar. Muchísimas gracias por
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su inmenso apoyo. Amigos, en todas nuestras capacitaciones apartamos tres espacios para realizar tres preguntas.
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Se seleccionarán dos afortunados ganadores por cada pregunta y uno por Zoom, ¿okay? Y uno en YouTube. Y los
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ganadores se llevarán un excelente premio cortesía de todos. Buenísimos están esos.
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Además eh del acumulado de puntos de reputación. La cantidad de respuestas acertadas se las sumaremos a su cuenta
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personal un día después de la capacitación. Recuerden visitar todo sobre extintores.com.
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También les informamos que hasta mañana 6 de noviembre el certificado de esta
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capacitación que tiene un costo regular de $36 les costará tan solo $29 oferta solo por
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24 horas. Así que eh aprovechen esta oferta y si usted es bombero, tiene
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credencial, carnet que certifique que usted es bombero, solicite su 50% de
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descuento. Y bueno, muchachones, vamos con la primera pregunta. [Música]
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Atentos, amigos. Mire la respuesta. Mire, ya va, ya va. Esta pregunta requiere una respuesta amplia. Yo no
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vayan a escribir. Sí, no es una respuesta amplia, amigos. Así
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que prepárense, vayan calentando, estiren los dedos. Mire, dóblenlo así. Tachi está preparando lo los dedos de
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los tienes control C, control B. No. Y dice así, por un papel de baño
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aluminizado más los 3000 puntos. Bueno, uno no sabe. Uno no sabe, está caliente.
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Por un rollo de papel de baño aluminizado, más los 3,000 puntos, ¿cuál es la función principal de la capa
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aluminizada en un traje de aproximación o fundición?
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A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amigo. La función principal de la capa luminizada. Todos
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en un traje de aproximación o fund. Hermana Aldana Mati se lanzó al ruedo.
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Usuario, ven, mira, mira, mira. Escribió usuario. Reflejar la temperatura. Usuario, ¿quién eres? Usuario. Jorge
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Arturo Caballero, Vladimir Delgado, Juan Ignacio Espinoza Mata, Yesenia Ester,
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Marcelo Veas, Alexis González, Tachis, por supuesto, Rafael Seguras también,
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César Enrique, César Enrique Manrique Pinto, Jimmy Venegas, no, pero si están
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atentos. Mire, Guillermo Alexander Almonte Feliz. Qué bueno que tenerlo por aquí, señor Guillermo. Apolo Proaño, por
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supuesto. También por allí nos escribió Alexander Velasco en YouTube. Ube
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extínamín. Juan Pablo dándolo todo, Juan Pablo, por ese rollo de papel toale al luminizado. Juan Pablo, reflejar el
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calor radiante. Liliana Belarde, un saludo desde San Martín, Perú. Excelente información. Muchas gracias.
41:52
Bueno, ahí le mandé. Gracias, amigos. Ahí le mandé al que se llama usuario que que no lo reconocíamos. Okay.
41:57
A ver, amigos, a ver, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
42:05
¿Cuál es la función principal de la capa aluminizada? Un traje de aproximación o
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función. Y yo le voy a pedir a las chicas que me ayuden. Yo voy voy a decir, por supuesto, la respuesta, pero
42:18
les voy a pedir a las chicas, a las especialistas, que me ayuden a escoger dos ganadores, ¿okay? La respuesta era
42:25
reflejar en un 90 o 95% del calor radiante, protegiendo al
42:31
usuario de fuentes de calor extremo como hornos, fundiciones o incendios.
42:37
Entonces, ¿cuál de estas respuestas, muchachonas, creen ustedes que es la más
42:43
completa? En pantalla les estoy colocando el zoom, amigas.
42:49
nos dicen.
42:54
Vamos viendo, vamos viendo. Gracias.
43:00
Ah, pero mira, es que si están atentos, están allí, todos están, mira, así concentraditos viendo. Todos están
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pendientes. Reflejar. Yo aseguro que más de uno está así.
43:11
Miren, temperatura. Los que dijeron reflejar la temperatura descalificados porque fue
43:20
reflejar la temperatura, por favor, no me diga otra vez. Tachi, no creo que no.
43:25
Tachi no. Él está puede ser Marcelo Veas.
43:31
Marcelo Veas. A ver, a ver qué nos puso Marcelo Veas. Proteger del calor por conducción, convección y radiación.
43:39
Reflejando el calor. Le faltó, pero sí. Bueno, pero
43:44
Marcelo Veas. Así es, señor Marcelo. Gabi, ¿y puedes encontrar otra por allí?
43:49
¿Tú crees que Guillermo Alexander? Guillermo Alexander. A ver, vamos a ver un poquito. Reflejar el calor,
43:55
aproximación, penetración y fundición.
44:00
Gracias, Guillermo Alexander y Marcelo Veas, amigos. Y también muchas gracias a
44:06
todos, por supuesto, los que han participado, los que nos han escrito por allí. A ver, y en YouTube, miren, nos
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han puesto por allí en YouTube, a ver, mire, reflejar el calor radiante, reflejar la temperatura,
44:20
reflejar el calor. Alguna de esas suena, amigas.
44:26
Reflejar el calor radiante. Pobrecito. Alguien de YouTube. No, no, los de YouTube quedaron. No hay
44:33
ganadores en YouTube. No, en serio. Ah. Ah.
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No, qué risa. ¿Quién va a poner risa, Quítase. Okay. Gracias a todos los que participaron,
44:45
amigos. Gracias por estar allí conectados. Se ve que están atentos entonces en la reunión. Se ve que están allí respondiendo. Muchísimas gracias.
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Preguntas, dudas, por favor escribirlas en el chat, amigos, que se la vamos a
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hacer llegar a las compañeras en el momento oportuno. Gabi, Carla, pueden compartir su pantalla cuando quieran,
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por favor. Muchas gracias. Le dejo la preguntita que nos había hecho Germán Aldana Matíz. ¿Qué clase de ropa es la
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más indicada que se debe usar debajo de los trajes reflectantes? Y bueno, entonces voy a sacar a las
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personas que nos conocemos y luego volvemos. Okay,
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adelante. Pueden compartir su pantalla cuando quieran. En respuesta de la persona que nos
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preguntó cuál es la prenda que deben de utilizar eh debajo de lo que es el traje
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aluminizado. Se les recomienda que sea todo de algodón. Evitar siempre
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siempre el nylon y el poliéster. ¿Por qué? Porque el nylon y el poliéster se
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son telas que se prenden muy rápido. Entonces, en dado caso de que lleguen
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ahí a tener alguna fuga de temperatura, se les empieza a pegar a la piel.
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Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre la tela debe de ser de algodón
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para que en dado caso de que tengan alguna quemadura se pueda desprender fácil y no lleguen a tener algún daño en
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la piel. Okay, muchas gracias.
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Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la parte de los detectores de gas. Vuelvo a compartir mi pantalla,
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por favor.
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Y me dicen si ya se puede. Se ve. Se ve. Muchas gracias, Gabi. Ahí estamos viéndola.
46:43
Muy bien. E
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bueno, vamos a continuar con la parte de los detectores de gas. El detector de
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gas, pues bueno, es un instrumento diseñado para identificar la presencia y
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la concentración de gases en el aire con el fin de prevenir riesgos de intoxicación, explosión o falta de
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oxígeno. En este caso existen eh
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tipos de detectores según el gas. en eh existe por gas combustible, que son los
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detectores de metano, de propano, de butano y de hidrógeno. Así también
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existen los de gas tóxico, que están clasificados por el monóxido de carbono,
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dióxido de azufre y el amoníaco. También tenemos lo que es el gas asfixiante.
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En estos centran los de dióxido de carbono y nitrógeno. Y también estamos
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clasificados por los detectores multigas, que son los que combinan varios gases. Eh, también alguna
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clasificación que se tiene para los detectores, pues bueno, es según la instalación. Existen los que son fijos,
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que se colocan en una área ya estable, eh, en el cual, pues bueno, determina
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lecturas de ese medio ambiente o de esa área, de esa zona, a ciertas a ciertos
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metros cuadrados o los portátiles que pueden andar trayendo el usuario. Y lo
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que hacen es medir la calidad del aire en distintos puntos. los podemos mover
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fácilmente. ¿Okay? ¿Cómo funcionan los detectores de gas?
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El detector de gas detecta obviamente la presencia de gases
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peligrosos en el aire. Aquí podemos ver en esta imagen estas pequeñas partículas
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que son como los contaminantes. El aire entra en el detector por medio
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de los sensores, que son estas pequeñas eh como válvulitas y
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lo cual hacen que el detector mande la señal eléctrica y se eh activan lo que
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son las alarmas. ¿Cuáles son las alarmas que se activan? Pues bueno, son las audibles, las visibles y las sonoras,
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¿vale? Eh, lo que hace el detector, pues convierte
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la lectura en una concentración, lo cual va a marcar en esta pantalla cuál es la
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concentración del medio ambiente en cuestiones de los contaminantes o del
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gas que quieren detectar y eh para evitar pues algún accidente.
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los tipos de de sensores que tienen los detectores de multigas o de algún gas, no los va a
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presentar Gabi. Bueno, pues ya volv eh los tipos de
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sensores que más se ocupan en los eh detectores de gas comerciales son los sensores electroquímicos, que de manera
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física se ven de esta forma, y los sensores catalíticos, que de manera física se ven de esta forma.
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Eh, cómo están compuestos cada uno de ellos, lo vamos a ver más adelante. Importante es que recuerden la forma.
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Sobre los otros dos, eh los infrarrojos y los de fotoionización, eh los vamos a ocupar ya para aplicaciones específicas,
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para gases que tienen eh muchas gases que que pueden eh interferir entre
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la medición de otros tipos de gases. Por lo tanto, es muy complicado que mediante un eh un sensor electroquímico, un
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sensor catalítico se puedan detectar. Y los de fotoionización van a ser aquellos que se ocupan eh donde no debe de haber
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ningún tipo de oxígeno presente. Entonces, este estos dos tipos de de sensores se ocupan ya en aparatos que se
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ocupan dentro de la industria química para hacer ya mediciones analíticas mucho más específicas.
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Vamos a ver estos dos eh con más profundidad. Bueno, un sensor electroquímico va a
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medir la concentración de los gases relacionando una corriente que se va a generar mediante una reacción redox
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proveniente de un flujo de electrones. Si recordarán la forma, aquí la podemos ver. De este lado está la membrana. esa
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membrana que es la parte blanca que se ve de en este lado, eh lo que va a hacer es no permitir que entren dentro del
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detector partículas sólidas o líquidas, pero si va a permitir que el gas pueda ingresar
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eh dentro del sensor. Adentro del sensor, ¿qué vamos a poder ver? electrodo de trabajo, un electrodo
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auxiliar, un electrolito, un electrodo de referencia y la terminal que va a ser
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la responsable de e cerrar el circuito para generar esa corriente. Un electrodo
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de trabajo. Aquí es donde va a ocurrir la reacción redox, que vamos a ver más adelante.
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El electrodo auxiliar va a ser la reacción donde ocurra la reducción,
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mientras que un electrodo de trabajo es donde va a ocurrir la oxidación. Y el electrolito va a ser aquel medio que eh
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va a ser responsable de equilibrar las cargas positivas y negativas para que no exista un daño dentro del mismo sensor.
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El electrodo de referencia generalmente está hecho de plata y simplemente sirve para que eh nos funcione como un cero.
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Es como nuestro patrón dentro de nuestros sensores. Estas terminales van directamente a las placas eh de los
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detectores de gas que transforman estas corrientes eléctricas en concentración.
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Ahorita vamos a ver cómo sucede cada una de las reacciones en cada uno de los sensores más comunes.
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Empezamos con los sensores de oxígeno. Importante mencionar en este momento que estos sensores son de los que más se
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tienen que cambiar más rápido. Su tiempo de vida útil promedio es de 2 años, pero por el uso, como siempre, están en
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constante medición. Como vivimos en un planeta lleno de oxígeno, pues bueno, generalmente se tienen que cambiar
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antes, cada año o incluso cada 6 meses, dependiendo de dónde los ocupemos. ¿Cómo funcionan estos sensores de oxígeno?
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Bueno, el oxígeno presente en el ambiente va a entrar a través del el sensor mediante esta membrana y en
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nuestro electrodo de trabajo, que también conocemos como ánodo, va a ocurrir lo siguiente. Eh, el plomo se va
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a oxidar, es decir, va a perder electrones y en nuestro electrodo de auxiliar, que es nuestro cátodo, el
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oxígeno se va a reducir, es decir, va a ganar electrones. Este flujo de electrones, eh, si recordarán de sus
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clases de química, tiene cargas negativas y estas cargas son las responsables de generar esta corriente.
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El número de electrones va a ser directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que haya en el ambiente
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y nos va a dar eh ese como resultado la medida de la concentración. en un sensor electroquímico de monóxido
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de carbono, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a tener en nuestro electrodo de
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trabajo o ánodo que el monóxido de carbono se va a oxidar, es decir, va a perder electrones y el oxígeno se va a
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reducir, es decir, va a ganar electrones. Estos electrones, otra vez van a fluir desde el ánodo hacia el
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átodo y van a eh terminar eh saliendo en eh como corriente eléctrica. Lo que
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hacen los detectores de gas es transformar esta señales eléctrica de milamperes en señales de concentración.
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Otra vez, va a ser directamente proporcional eh la cantidad de electrones que haya a la cantidad de
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partículas del gas que estamos detectando. En un sensor electroquímico de ácido
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sulfídrico, lo que va a ocurrir es que el ácido sulfídrico se va a a oxidar, va
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a perder electrones, va a pasar a ser azufre. Y en nuestro cátodo, el oxígeno de nuevo se va a reducir
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generando este flujo. Eh, el medio en el que se transportan estos electrones es e
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ácido eh ácido ay ácido sulfuroso.
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Y eh cuando est estos electrones bajan hacia la terminal negativa y positiva, pues se va a generar esta corriente
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eléctrica. En un detector eh de amoníaco, lo que va
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a ocurrir es el amoníaco se va a oxidar, va a perder electrones y se va a convertir en nitrógeno elemental. Estos
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electrones van a fluir desde el ánodo hacia el cátodo a través de este medio de este electrolito. E y van a bajar de
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nuevo a producir una corriente eléctrica que nos va a transformar la señal en concentración. Lo mismo, la cantidad de
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moléculas que haya de amoníaco va a ser proporcional a la cantidad de electrones que se estén perdiendo en estos
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sensores. en un sensor electroquímico de fosfina, eh lo que va a pasar es que la fosfina
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se va a transformar en ácido fosfídrico, eh va a perder sus electrones y los
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electrones van a a fluir desde el ánodo hacia el cátodo, donde el oxígeno se va a reducir y de nuevo eh estos
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electrones, estas cargas van a generar esta corriente en milamperes que se va a transformar en señales de concentración.
56:12
Por último, para el cloro, lo tenemos al revés. Eh, en este caso, el cátodo se va a reducir, eh, el cloro se va a reducir,
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eh, va a ganar electrones y el oxígeno es el que va a ganar, eh, va a perder sus electrones. Esta reacción va al
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revés, pero el flujo sigue siendo del ánodo hacia el cat. ¿Por qué es importante eh que esta parte de los
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sensores electroquímicos quede clara? Porque eh aquí lo que estamos viendo es
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que hay un tipo de sensor específico para cada tipo de contaminante, cloro,
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fosfina, amoníaco, ácido sulfídrico, CO, oxígeno, cada uno va a tener un diseño
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específico. Pero entonces, ¿cómo funcionan eh los sensores para gases explosivos? Los gases explosivos son
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muchos. tenemos desde metano, butano, propano, eh los gases de las gasolinas,
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bueno, gas LP, todo eso son gases explosivos. Si en los sensores
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electroquímicos necesitamos un diseño específico por contaminante, ¿cómo funcionan los catalíticos? Bueno, en
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lugar de relacionar esa corriente de electrones a una señal de concentración, lo que hace un sensor catalítico es
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relacionar otra vez el calor que se libera eh durante la oxidación de todos estos contaminantes. Eh, van a aumentar
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la temperatura y esa eh ese calor va a ser directamente proporcional a la concentración eh de los gases. Lo que
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tienen estos sensores catalíticos o los sensores LEL es que no vamos a poder saber cuál es la concentración exacta
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que hay de cada uno de los tipos de gases explosivos. Simplemente nos dice qué tan peligroso es de manera general,
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qué tan qué tan probable es que algo que los gases exploten. Okay. Eh, vamos a
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verlo así. Vamos a representar la reacción usando el metano. El metano va a entrar a
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través de la membrana de nuestro sensor catalítico y con la reacción que se
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lleva a cabo con el oxígeno va a empezar la reacción de combustión. Esa reacción de combustión parcial va a empezar a
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aumentar el calor. Si recuerdan, eh, la imagen del sensor catalítico físico
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tenía dos patitas. Esas patitas empiezan a calentar y ese aumento de calor va a
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ser directamente proporcional a la concentración de la cantidad que haya de gases explosivos.
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Muy bien. En resumen, ¿qué tenemos? Los sensores electroquímicos nos van a
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seguir para contaminantes en específico y nos vamos y nos va a permitir conocer la concentración mediante reacciones
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redox que producen corriente eléctrica. Todos los sensores electroquímicos van a ser aplicables para gases tóxicos. Eh,
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mientras que los sensores catalíticos eh como el metano, el propano y el butano y
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toda la mezcla eh van a funcionar mediante una combustión parcial que van
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a producir un aumento de calor que va a ser eh eh un cambio resistivo que va a
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ser directamente proporcional a la concentración de estos eh gases. ¿Cuál es la aplicación para gases inf
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inflamables, cualquiera que sea. Y los sensores infrarrojo eh van a ser
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específicos para gases como el dióxido de carbono o ya para saber concentración
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específica de cada uno de los tipos de de gases explosivos y al principio va a ser la absorción infrarroja que también
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es por calor, pero eh su desventaja es que solo se pueden usar en ambiente sin oxígeno. Es por eso que los
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electroquímicos y los catalíticos son los tipos de sensores más ocupados dentro del mercado.
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¿Okay? Eh, ahora otra vez vamos a hacer un pequeño comercial para hablar del detector multigas de Iron Guy antes de
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pasar a eh todo lo demás. Voy a dejar de compartir y nos pasamos al video.
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En este caso tenemos lo que son nuestros detectores
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monogra
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su estuche, trae su protector de impacto,
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eh traen los cargadores y traen una pequeña correa en el cual se puede
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sujetar. Recuerden que estos eh no son los físicos,
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son los móviles y traen también su pequeña tapita que es para la
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calibración acero. De ahí tenemos el detector multigas.
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Este detector cuenta con su válvula en el cual hace la extracción del
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contaminante, trae un pequeño desarmador, eh trae su manguera para hacer las
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calibraciones o la calibración acero. Y pues bueno, ¿cómo funcionan?
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Vamos a aprenderlo.
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Empiezan a detectar oxígeno. No sé si se escucha la función de la
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pequeña bombita.
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No se oye, pero empieza a aprender.
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De ahí, pues bueno, nos podemos ir a la parte de nuestro menú. La gas de calibración.
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Recuerden que siempre va a ser uno.
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Tenemos la parte de las alarmas. Aquí podemos ir monitoreando a qué
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densidad queremos que se escuche.
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Y aquí tenemos los rangos de las lecturas.
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Estos detectores eh tienen una memoria en la cual va guardando cada uno de los
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de los datos que nosotros eh vamos detectando dependiendo las áreas.
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Podemos hacer el cambio de lenguaje, podemos cambiar eh los horarios
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y tienen en esta parte lo que son los LEDs, que son las alarmas visibles, en
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las cuales cuando empiezan a detectar algún contaminante se prenden y empiezan a flashear. tienen
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en la parte de arriba lo que es una linterna para poder eh visualizar en caso de que
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están espacios confinados. tienen la protección de anticaídas o de
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impacto. Tienen el seguro para que se puedan
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cargar, ya sea en el cinturón o la parte de colgarse, en dado caso de que quieran
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colocarlos en un lugar fijo. Y en la parte de aquí trae el etiquetado
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con la nomenclatura de los de los gases que nos puede detectar, los números de serie, el
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código QR que son muy importantes en dado caso de que haya un accidente. Son
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datos principales que nos llegan a pedir. Y pues bueno, también recuerden que
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nuestros equipos pueden ser calibrados aquí en nuestro laboratorio
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de AP mascarillas.
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Y ahorita Gabi nos va a hacer eh ah, me comenta que vamos a pasar a la parte de
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vamos a pasar a la parte de la presentación nuevamente.
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Amigos, si hay preguntas, si hay dudas, por favor, váyanle escribiéndolas en el chat que está bastante interesante
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contenido, amigos. ¿Se escuchó todo bien, amigas? Sí, todo bien con el audio.
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Se oyó todo muy bien. Muy bien. Pues ya volvimos de de este lado para la parte de los detectores de
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gas. Eh, vamos a pasar a cómo se usan, cuáles
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eh los métodos de inspección y todo eso. Así que eh no sé si quieran hacer la la otra pregunta aquí o nos esperamos hasta
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terminar. Fabuloso. Nosotros podemos hacer la pregunta ahorita. Claro que sí. Vamos a hacer la primera
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la segunda pregunta. Gracias. Gracias, Gabriela. Por allí hay unas preguntitas en el
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chat. E señor Vladimir y también Apolo Proaño. Ahorita en un momentico, después
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de la segunda pregunta vamos a ayudarles a ustedes con la pregunta. Amigos, dudas, cuestiones, opiniones, número de
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tarjeta de crédito, lo pueden escribir en el chat, amigos. y con mucho gusto le ayudamos en un momentito. Ya vámonos a
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compartir pantalla, amigos, porque nos vamos para la segunda pregunta. Atentos, por favor, en el chat. Atentos allí en el chat de YouTube, en el chat de Zoom,
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amigos. todos sobre escritores.com.
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Y esta capacitación, por supuesto que es posible gracias a los patrocinadores de
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todos sobre extintores, al ingeniero Juan José Guadarrama Chao,
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inspector de la Unidad de Verificación 3RS y director de Extincentro, equipos y
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sistemas contraincendio prestando servicios de inspección y verificación de talleres bajo la NOM 154.
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consultoría, capacitaciones y venta de equipos contra incendio.
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A los amigos de Preven Fire presentándonos Gabinetes Spartan, resistencia e
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innovación en protección contra incendios con sistema ensamblable, fáciles de transportar e instalar,
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equipados con cristal templado de alta durabilidad para mayor seguridad. Su diseño práctico reduce
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significativamente los costos de embarque y almacenamiento. Equipos contra incendio Spartan de
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Preven Fire. Al coronel de bomberos Jorge Luis Tartaret, médico veterinario con
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doctorado en seguridad ciudadana, instructor de rescate en la escuela de bomberos en español de la Universidad de
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Texas, especialista en ofidiología y emergencias con animales venenosos.
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Jorge Luis Tartaret, impulsando el crecimiento de esta comunidad de especialistas
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a la empresa Salme Servicios en Costa Rica. Expertos en entrenamientos para
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bomberos y rescatistas con capacitaciones en primeros auxilios, RCP, comando de incidentes y mucho más.
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Empresa dirigida por el coordinador de Protección Civil, David Fernando Salmerón Chávez.
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Y muchas gracias a todos los compañeros que con la compra de certificados hacen posible que todo sobre extintores siga
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creciendo por toda América. Muchas gracias a Jessica Alexandra Portilla Huamán, José Antonio Rodríguez Penagos,
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Manuel Salvador Cedeño Divas, Luis Arnoldo Villatoro Figueroa, Guillermo
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Alexander Almonte Feliz. Nada nos motiva más que tener el apoyo de ustedes.
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Gracias por su impulso para el crecimiento de la comunidad Todos sobre extintores.
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Yo también quiero ser feliz como el señor Guillermo Almonte, ¿vale? Sé bastante feliz todo el tiempo. Feliz.
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Gracias a todos los compañeros que nos ayudan, amigos, todas las semanas. Igualmente el señor Agustín Garza, Max
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Zapata, Flor Gaudoli, Brian Mano Jesús Agustín, Alex Antonio, Luis Alvarado,
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Mauricio Rogelio Clavijo, Juan Pablo Jiménez. Gracias, gracias. Gracias,
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señora Agustín. Gracias, señora Ana Lilian, por ayudar al señor Agustín, por estar allí, por dejarlo que nos
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Gracias. Les recuerdo que hoy podemos certificar que de manera particular o representando a su empresa o también
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como bomberos participaron en este importante capacitación de las
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especialistas Carla Olvera y Gabriela Hernández. En todos extinctores al
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comprar y acumular certificados tienen más relevancia en nuestra comunidad. También les brindamos publicidad a sus
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servicios y 10,000 puntos de recompensa por cada certificado que sumaremos a su cuenta. Vamos, señores, con la segunda
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pregunta. [Música] Atento, amigos. Por un paquete de gases explosivos para
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que los disfruten en casa con su pareja más los 3000 puntos. Tienen que usar el detector. Okay.
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Puro, sulfuro, hidrógeno. Metano. Ya saben. Qué vergüenza. ¿Cómo poner eso Amelia?
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Principio de funcionamiento de un sensor electroquímico en un detector de gases
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tóxicos. Ajá. Ajá. ¿Cuál es el principio ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un sensor
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electroquímico en un detector de gases tóxico? La señorita Ana Lilia por ahí. Germán
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Aldana Matis se fue con todo el señor Germán. Ay, amigos, ¿qué pasó? Por
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favor, amigos. ¿Cuál es el principio de funcionami sensor electroquímico en un
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en un detector de gases tóxicos? Vamos a darle 30 segundos más, por
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favor, amigos. Jer Uset, Damián Guarner puso la cara.
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Roswell Rodríguez Jesús Pozo está muy difícil. Rafael Segura
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Alexander Velasco que estaba ya con la tabla periódica, amigo que andí anotando, mostrando fotos. Alexis
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González, Apolo Proaño, Jorge Arturo Caballero Reyes,
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amigos. Juan, por favor, vamos a darle media. No, mentira. Juan Ernesto Guerrón, Juan
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Inga. Mira, ahí ahora sí era internet, era que estaba lento el internet seguro. Señora Ana Lilia Maldonado, Marcelo
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Veas, no quiero cerrar la puerta, amigos. Guillermo Alexander, ¿qué pasó? Tachi, no quieres extremo.
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No, Tachi se hizo elador. Dice, «No, es que se me cayó el internet.» Disculpet. No, no, Tachi, así no se vale.
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Si hay goces tóxicos en un ambiente, dice el señor Víctor Manuel Aricari. por allí también John desde YouTube.
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Okay, muchachones, ya fíjense. A ver, amiga, un paquete de gases explosivos para que los disfruten con su
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pareja. Okay, ya saben, tiene que Juan Sebastián Martínezga,
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reacción química mediante el gas para generar corriente eléctrica. Okay, ya va. Dice así: «¿Cuál es el
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principio de funcionamiento de un sensor electroquímico en un Arturo Caballero, el gas entra por el
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Estatual? Tal cual que al revés, señor. La respuesta era medir la concentración
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de un gas tóxico mediante una reacción química controlada. Yo les voy a pedir a
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las especialistas que por favor escojan lo más cercano a la respuesta. por
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favor. No, sí, ya tengo mi favorito, lo vi desde el principio. Juan Inga.
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Juan Inga. En serio. A ver qué di Juan Inga. Mide concentración de gases
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relacionados con la corriente generada de flujo. Como hace faltó de electrones y ya.
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Ah, qué bueno. Pero respondió bien entonces el señor Juan Inger. Gracias, señor Juan Inger. Eso, señor Juan. Viva Perú.
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Carla Gabi, ¿no ven otro por allí? Otro compañero. No, no,
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no. Ah, que difícil. No, no sacaron la tabla periódica.
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Premio va a ser que vuelva a repetir la explicación.
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Sáquenme. No, mentira. Ah, mentira. Está muy bonita la explicación que va. Y por ejemplo, mire,
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nos respondieron también en YouTube Juan Pablo, combustión parcial, cambio resistivo. También nos puso por aquí el
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compañero Juan Sebastián, puso reacción química mediante el gas para generar corriente eléctrica.
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Ese igual está bien. Sí, está bien. Sí.
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Juan Sebastián Martínez Artiaga. Felicitaciones. Entonces, ya tenemos a los felices ganadores de este combo,
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este paquete de gases explosivos para que los disfruten en casa con su pareja.
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El señor Alexis le dice que le dé el doble premio al ganador. Entonces,
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gracias, señor Alex. Adelante, muchachonas. Gracias, Carla. Gracias, Gabi. Comparta
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su pantalla. Muy bien. La respuesta, ¿no? De la
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Sí. Por aquí habían unas preguntitas, muchachas. Mire, por ejemplo, primero el
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señor Apolo con estamos hablando con respecto al traje luminizado, nos dice el señor Apolo, «¿Qué tal un overall?
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¿Un overall sería adecuado o no para tenerlo debajo del traje?» Y también nos dice Vladimir Delgado, «Soy bombero
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aeronáutico y en Colombia los bomberos usamos trajes aluminizados.» Mi pregunta es, en la norma de la NFPA, la 1970,
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¿hay encuentro que se informa sobre que los trajes aluminizados no se pueden mojar? ¿Es así?
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En el caso de el traje aluminizado, este
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sí pueden utilizar el overall, pero tiene que ser de algodón y sería mucho
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calor el que tendrían. O sea, de preferencia tiene que ser ropa ligera
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porque si no se empieza a sofocar el usuario. ¿Por qué? Porque el calor a la
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de la temperatura a la que están expuestas más la ropa que llevan adentro, como no eh pueden estarse
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hidratando tan consecutivamente, pues el cuerpo empieza a a obviamente a
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sentirse mal. Entonces, lo recomendable es utilizar ropa de algodón delgada y
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que se pueda manipular fácilmente, porque en dado caso de que lleguen a tener algún accidente, pues obviamente
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lo primero que hacen es quitarles la ropa para que el cuerpo empiece a
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obviamente a tener oxígeno. Entonces si pueden utilizar el overall, pero tiene
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que ser de algodón, muy delgado, 100% recomendable, pues no tendría que ser
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prendas que se puedan quitar fácilmente, pero sí se puede utilizar.
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Okay. Qué buena responda. Y en respuesta de de si lo pueden encontrar en la NFPA, sí lo pueden
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encontrar en el apartado 7.1.7, 7 donde nos indica que
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no es necesario eh no no se debe de mojar como tal el
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equipo, pero también nos dice que al mojar el equipo al 100% o empaparlo de
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agua, nos empieza a quitar la vida útil de estas capas textiles que que es por
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el cual está compuesto, en el cual dice que la norma reconoce que el traje puede
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mojarse en uso real. Esto quiere decir por sudoración, por todo el sudor que
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genere el usuario, ¿okay? Pero exige que no pierde su capacidad protectora. ¿Por
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qué? En dado caso que se llegue a mojar, se desprenden las capas y que el usuario
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no dependa del agua como la protección. En dado caso de que quieran mojarlo,
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empaparlo como un traje de bombero y posteriormente entrar al fuego, no se
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puede. ¿Por qué? Porque podemos eh hacer ahí un conducto de energía y entonces
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podemos provocar un accidente. Entonces, no se debe de empapar, ¿vale? Únicamente
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es por medio de la sudoración que genera el usuario al tener pues obviamente su
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su ropa y aparte lo que es el traje aluminizado.
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Gracias. Eso quedó claro, clarísimo. Vladimir Delgado le escribió, «Muchas gracias y Apolo por año, gracias,
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excelente aclaración.» Alexis González nos escribió, «Prendas de Nomex como pregunta.» No sé qué es Nomex, disculpa.
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Sí, sí. Eh, el Nomex es una tela que nos cubre de temperaturas y son retardantes
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a la flama. Entonces, si se puede utilizar prendas de Nomex. Ah, gracias.
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Gracias, compañera. Ya pueden continuar. Okay. Bueno, entonces seguimos en la parte de
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los detectores. Eh, ¿cuál es la inspección que se le
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debe realizar a un detector de gas? Eh, principalmente
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empezamos por la inspección visual. Siempre hay que revisar todos los
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aspectos físicos que tenga nuestro detector. Eh, revisar el nivel de batería. al encender el equipo, que
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tenga la batería suficiente para que nos pueda rendir toda la jornada laboral, si
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en este caso se vaya a requerir. Realizar las pruebas de gas, eh las
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pruebas de gas acero, eh verificar el gas y las alarmas, seleccionar el gas y
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las alarmas al cual vamos a estar expuesto y probar cada una de las alarmas. Es muy importante realizar la
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inspección visual porque en algunas ocasiones eh hemos ido algunas plantas a
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realizar eh levantamientos de algunos otros productos y nos ha gustado ahí
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curiosear algunas marcas y muchas veces las tienen inactivas o ni siquiera saben
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leer el el patrón acero. Entonces si es
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muy importante estar al día con los detectores para no tener ahí algún
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accidente. ¿Cuál es la inspección visual muy importante? Si alguna de las de los
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LEDs ya no prenden, entonces desde ahí ya tenemos alguna y tenemos que hacer
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una verificación, pero ya en algún laboratorio. Si nuestra batería ya no
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nos está durando lo que es la jornada laboral, pues también tenemos que hacer el cambio. las pruebas acero, si ya
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tenemos alguna discrepancia de los de las de cuando se detecta, pues
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obviamente tenemos que hacer primero una calibración. Si la calibración ya no es suficiente, ya tendríamos que hacer el
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cambio del sensor. Como les comentaba anteriormente Gabi, ¿cuál es el el
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sensor que principalmente se llega a descomponer? Pues bueno, en este caso es el de oxígeno, es el que como siempre
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está activo, es el que se llega a descomponer más fácilmente y el que requiere más mantenimiento y más cambio.
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Para verificar los gases y las alarmas no nos va a funcionar un detector. Eh,
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en dado caso, no sé, supongamos si yo quiero detectar amoníaco y al mismo
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tiempo quiero detectar un nitrógeno, no, eh no nos va a funcionar. Tenemos que
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tener uno para cada gas. Este, tenemos que ser eh ya sea que metamos un
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multigas o tener uno para cada gas y para cada área. Estos detectores no los
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podemos poner eh juntos porque nos robamos partículas y las lecturas no
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serían tan exactas. Lo recomendable es tenerlos separados, pero dentro de la
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área a la que tenemos que obviamente verificar y que tener en
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inspección. ¿Vale? Probar alarmas, pues bueno, lo vimos hace rato muy rápidamente, pero únicamente es
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activarlas. ¿Cuál es el el gas que vamos a estar ocupando o al que al cual vamos
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a a protegernos? Entonces activamos la alarma y ver que funcione tanto la
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visible como la sonora, principalmente la sonora, en dado caso de que no andemos trayendo el detector en la mano
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porque es el que obviamente nos va a alarmar que está ahí alguna fuga.
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Y pues bueno, las restricciones es la falla al al diagnóstico del boom test y
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de ahí no responder a gases patrones. Si tiene algún daño físico visible,
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obviamente que esté roto y presentar lecturas inestables o erráticas.
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No contar con la calibración vigente. Recuerden que la calibración que se tiene que realizar a los detectores es
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anual y depende de el gas al que le corresponde.
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En este caso nosotros en el laboratorio del cual es encargada Gabi, nosotros
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podemos hacer la calibración de los detectores de gas y detectores
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multigas de cualquier marca, no necesariamente que sean de Iron Guy. Eh,
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únicamente eh pues obviamente nos mandan sus detectores. Nosotros hacemos un
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levantamiento, un test en el cual pues vemos si el equipo todavía está apto
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para una calibración. Porque en algunas ocasiones ya nos mandan equipos que ya
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no funcionan por los años o que de plano tienen algún daño físico muy notable.
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Entonces ahí es donde ya no son aptos para una calibración. En dado caso de que tenga algún sensor que ya no
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funcione, se les notifica. Eh, si ustedes requieren que se haga el cambio, pues bueno, ya eh nosotros hacemos otro
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levantamiento de cuál es el sensor que se va a cambiar, los motivos por el cual se va a cambiar.
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Se hace el cambio, se le coloca el número de serie y se hace otra vez todo el papeleo donde se les entrega un
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informe en el cual eh pues trae a
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cuántos gases estuvo, se calibró, eh cuál fue la nomenclatura,
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este, si está físicamente bien, si se hizo algún cambio, cuál fue el cambio,
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los números de serie de cada número de parte y obviamente a la fecha de caducidad del reporte que
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sería para el siguiente año. Okay. Y de ahí, pues bueno, seguimos con la
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calibración que nos va a explicar Gabi. La calibración es una de las partes más
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importantes que se tiene que hacer en todos los tipos de detectores de gas.
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Eh, ¿por qué? ¿Por qué es una de las más importantes? Bueno, mucha gente suele
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confundir en la industria una calibración externa con la autocalibración que hacen los propios
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detectores o incluso eh las llegan a confundir con el ajuste que se les puede hacer a los detectores.
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¿Cuál es la diferencia entre esto? Eh, una calibración no va a ser otra cosa
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más que comparar la lectura que te dé el detector de gas
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contra eh tu gas patrón. tiene que ser exactamente lo mismo. Si
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tu gas patrón dice que tiene una concentración de cinco partes por millón, entonces tu detector de gas
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tiene que dar una lectura de cinco partes por millón.
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Un eh el autoajuste es lo que ustedes pudieron ver eh en el video de eh bueno,
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en la parte donde Carla les enseñó el detector multigas. Ese autoajuste no es otra cosa más que eh una configuración
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del propio equipo que tienen todos los equipos en donde lo que hacen es bueno, prender. El propio equipo eh revisa
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todos los todos su tarjeta, toda la corriente.
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El propio equipo está diseñado para que pruebe sus alarmas este audibles y
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sonoras y también eh si es que tiene o no una bomba, está
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diseñado para que se ajuste, se autoajuste ese flujo, pero no se debe
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confundir ese autoajuste o esa autocalibración que hace el equipo con
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la calibración que se hace en los laboratorios.
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también me ha me ha llegado a pasar o eh más bien me han mandado muchos
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detectores que me dicen, «Es que mi sensor de oxígeno ya no sirve, es que se
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descompuso, es que mi detector está alarmado.» Y lo que pasa es que muchas personas les gusta jugar ahí con las
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pantallas, les gusta ver cómo funciona y resulta que le ponen a la calibración
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cero en presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tú le vas a decir a tu detector que que no hay oxígeno
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cuando en realidad sí hay y como el equipo está configurado, pues lo que vas a hacer es alarmarlo.
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Y ya cuando tú haces eso, tienes que cambiar el sensor de oxígeno completo
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porque ya, digamos, lo echaron a perder. Otras de las cosas muy comunes que
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llegan aquí al laboratorio es eh los cilindros, los sensores de gases
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explosivos. también los calibran en ambientes donde
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hay gases explosivos y dirás, ¿cómo? Bueno, tan solo el calibrar ese tipo de detectores cerca de alguna fuente de
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humo, como un carro, como un cigarro, como m la una gasolinera, bueno, a lo
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mejor una gasolina no está cerca, pero algo que produzca esos ese tipo de gases y hacer una calibración cero también lo
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va a echar a perder. Los sensores que más duran, eh, y es porque pues no hay en el ambiente
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normalmente son los de ácido sulfídrico. Pero también ha pasado en donde hay más ácido
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sulfídrico en la industria es en la industria minera. Eh, y es un tipo de
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gas muy peligroso. De hecho, los mineros se llegan a morir por inhalar ese tipo de gas. Y entonces también eh como
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quieren, digamos eh ahorrarse o hacerlo ustedes mismos. La calibración de esos sensores lo hacen ahí dentro de la mina.
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donde sí hay ácido sulfídrico y a lo mejor no van a echar a perder ese sensor porque es muy resistente, pero lo que va
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a pasar es que van a hacer que el detector diga que a lo mejor hay nada cuando sí hay y entonces cuando sí haya
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va a ser más allá de la concentración mínima y vamos a a ocasionar un accidente. Por eso esta parte de la
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calibración debe relacionarse por debe hacerse, perdón, por personas eh
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expertas, eh personas que sepan cómo manejar los gases patrón y principalmente personas que sepan cómo
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funcionan los detectores de cada marca. ¿Por qué? No todos los detectores de
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todas las marcas se calibran a las mismas concentraciones.
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Eh, a lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio es una calibración a un punto, es decir, nuestro gas tiene
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oxígeno, tiene monóxido de carbono, tiene ácido sulfídrico
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y tiene gas metano a una concentración específica.
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Vamos a conectar nuestro gas patrón mediante una manguera a nuestro detector de gas y vamos a empezar la medición.
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Eh, no sé si han visto en el mercado, seguramente sí, unos cilindros chiquitos que que vende MCA y otros que venden
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Drager. Esos cilindros se pueden usar para los detectores de Iron Guy siempre y cuando
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tengan la concentración que eh pues que debe de tener, que nosotros cuando adquieren un equipo se las podemos
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compartir. Y lo mismo pasa con ese tipo de detectores. En este laboratorio yo los puedo calibrar porque tengo varios
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tipos de de de cilindros patrón a diferentes concentraciones para poder calibrarlos, ya sea en un solo punto o a
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varios. Es decir, a lo mejor si el rango va de 0 a 100, puedo medir, puedo medir 20. 40, 60 y 80. O nada más puedo medir
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en medio que es 40. Va a depender del tipo de de calibración que quiera hacer.
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Y ya digamos que hacer eso es calibrarlo. Simplemente comparé qué concentración dice mi gas patrón y qué
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concentración dice mi detector de gas. Un ajuste, que es algo diferente a una
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calibración, va a consistir en eliminar ese error. A lo mejor, si mi gas patrón
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dice que tengo 50 partes por millón y mi detector me marca que tengo 52, lo que
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yo voy a hacer al hacer un ajuste es que su 52 se vuelva su 50. Voy a ajustar
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esta medida aquí y así voy a eliminar el error del propio detector.
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Entonces, bueno, eh hay que tener muy muy en cuenta las diferencias entre el autoajuste o autocalibración de los
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equipos, lo que es la calibración y lo que es el ajuste ya en laboratorio.
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¿Okay? Además de pues siempre recordar que los sensores de oxígeno son en los
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que más se debe de prestar atención. si hay algún tipo ya de de lectura errática, es decir, si si me empieza a
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medir 20.1, 20, 20.2 y así se va subiendo y bajando, subiendo y bajando
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dentro de del rango de concentración,
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eh lo tenemos que mandar a un laboratorio a calibrar. Es muy simple identificar las las señales eh que nos
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dicen cuando un detector ya necesita enviarse a calibrar o ajustar o incluso
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cambiarse. En todas las marcas sucede de la misma manera. Eh, la primera es esa
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que les comentaba, las lecturas erráticas, que este numerito de aquí empiece a vacilar mucho. 50 51 52
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regresa 50 y así. La segunda es que, bueno, muchos de los detectores ya traen
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están configurados para que se alarmen cuando tengan un valor por debajo de de
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los valores límites de exposición o de las alarmas configuradas. Si se si baja,
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entonces se tiene que mandar a calibrar. Otras de las veces que se tienen que mandar a calibrar, aunque parezca que
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no, es cuando se caen los detectores. Recordemos que pues los detectores no es que nosotros los podamos usar con
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nuestras manos. pues desnudas, siempre se ocupan con guantes, se ocupa con algún equipo, se
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ocupa con algún equipo de protección personal. Por eso los botones son tan grandes y por eso son como tan simples
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en cuanto a cómo picarlos. Si nosotros les pusiéramos aquí miles de botones, como un celular y miles de pantallas,
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con un guante de carnaza, no podrías este eh manipularlo. Con un guante de
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bombero tampoco, con un traje aluminizado, tampoco. Entonces e es por
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esa misma razón que es muy probable que los detectores en algún punto se caigan y también en ese momento se tienen que
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mandar a calibrar de nuevo al laboratorio. Okay. [Música]
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¿Qué otra cosa podríamos decir? Ah, bueno, la diferencia entre los detectores multigas y monogas. El
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multigas fue el que les enseñó Carla, tiene los cuatro gases y los monogas, como su nombre los dice, solo tiene uno.
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¿Cuándo tienes que ocupar uno y cuándo puedes ocupar el otro? Bueno, los monogas eh los van a ocupar
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principalmente en los tipos de gases menos comunes que son el cloro, el amoníaco y la fosfina que tienen
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interacciones con otros tipos de gases que no van a permitir meterlos dentro de un multigas.
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Y un multigas, pues lo puedes ocupar para detectar lo más común es oxígeno, ácido
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sulfídrico, monóxido de carbono y gases explosivos. Pero si a ti solo te interesa conocer la concentración de tu
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oxígeno porque trabajas en espacios confinados, ah, bueno, pues entonces te sirve un monogas. Eh, la lección entre
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un monogas y un multigas va a depender de para qué lo estás ocupando y qué contaminantes son los que a ti te interesa saber la concentración.
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Si a lo mejor tú solo te dedicas a entrar en espacios confinados, un detector monogas de oxígeno va a ser
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suficiente porque te va a decir si hay bueno, te va a decir cuál es la concentración de oxígeno en ese espacio
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confinado o si tú trabajas en lugares donde se acumula el oxígeno también pues suele suceder a veces en algunas minas
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te puede decir cuando el oxígeno ya rebasó la concentración y ya se puede volver explosivo. Hm. El el caso que
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veíamos el ácido sulfídrico en las minas, el monóxido de carbono lo vemos mucho en personas que trabajan con
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hornos o quemando combustible sin ningún tipo de extracción
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y los gases explosivos los ocupan mucho en lugares donde licuan el gas, eh en
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las pipas, eh en todo ese tipo de lugares. Okay. Bueno,
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antes de pasar a la siguiente parte, que es la visita a laboratorio en donde yo hago la calibración de los detectores
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para que les pueda explicar de manera, bueno, física, que lo vean cómo se hace. No sé si tengan alguna pregunta e para
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ya pasarme para allá. A ver, amigos, cuestiones, dudas, por
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favor, pueden escribirles en el chat que con mucho gusto Gabriela las estará leyendo. Aquí dice Jorge Alejandro L, «Los
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sensores qué tiempo tienen de caducidad y colocó y ácido sulfúrico.»
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Pero creo que lo pregunta es, ¿los sensores, ¿qué tiempo tienen de caducidad?
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Sí. Eh, los sensores, la mayoría tienen un tiempo de casucidad de 2 años, pero
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los sensores de oxígeno eh son los que se suelen acabar antes y tienen eh suelen durar un año nada más.
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Okay, muchísimas gracias. Entonces,
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sí, ya eso era todo. Gracias, Gabri. la siguiente.
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Okay. Bueno, pues entonces ahora los voy a llevar a conocer otras de las instalaciones de laboratorio. Eh, ahí
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vamos a ver también las pruebas que se hacen eléctricas a los a los trajes y vamos a ver cómo se hace la calibración
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de detectores. Nada más denos un segundo en lo que nos pasamos para allá.
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Gracias a todos los compañeros que ahorita mismo están conectados, amigos en YouTube, aquí también en Zoom. Qué bonita capacitación, bastante educativa.
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Ya por aquí nos pasó el premio el el señor Apolo. Nos pasó el premio para la
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tercera pregunta. Señor Apolo, muy amable, señor Apolo. Sida de Apolo Pro, ya sabe, viene el tercer el premio de la
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tercera pregunta es gracias al señor Apolo. Gracias, señor Apolo, muy amable.
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Por aquí Víctor Manuel Aricari también nos escribió en algunos sensores sale un
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corazoncito palpitando. ¿Qué significa esto específicamente?
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Que está enamorado, señor Víctor Sí, yo creo, yo creo. Depende de qué marca sea. No sé de qué
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marca nos estén preguntando. Ah, ya sabe, señor Víctor, ¿de qué marca
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le sale ese corazoncito? MCA.
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O sea, que de acuerdo a la marca, ¿hay corazón o no hay corazón? Sí, dice que es de un sensor de marca
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MCA. MCA Alteir 3.
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Ah, okay. Eh, déjenme ver qué significa ese sensor y ahorita les contesto.
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Mientras pues les presento el otro laboratorio. Aquí está.
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De este lado podemos ver las pruebas que se hacen con electricidad de las que
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hablábamos en los trajes aluminizados. Es este equipo.
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Y como pueden ver aquí tengo el equipo que los puede someter desde cero hasta
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40,000 este 40 kW o 40,000 V. ¿Qué es lo que hacemos
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dentro de estas tinas? se colocan ya sea los guantes, las colainas, escavanda, una parte del
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pantalón, una parte del brazo y se conectan mediante caimanes a esta fuente
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eléctrica. Es en esta fuente eléctrica donde va a empezar a fluir esa corriente. Y es con
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este botón con el que vamos a empezar a subir esa electricidad hasta alcanzar
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los 40 kV. Esto, ¿qué va a causar? que dentro de estes de estas tinas eh la
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temperatura llegue a los 400º que vimos en los trajes aluminizados y podamos
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hacer las pruebas de calor eh subradiante.
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¿Okay? Y ya para la parte de la calibración de los detectores, nos venimos a esta mesa. Aquí podrán ver
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como está lleno de un montón de llaves, de reguladores de flujo, de eh cámaras y
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de todo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, como eh les comentaba, para hacer
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la calibración se necesitan utilizar gases patrón. Estas mangueras bajan
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hacia nuestro cilindro que tenemos llenos de los gases y es de este lado donde regulamos el flujo. Muchas de las
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normas ANSI y OSHA te dicen cuánto a cuánto es el que tienes que calibrar el
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flujo. Generalmente son 5 L por minuto para que no accedas la concentración.
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Mediante este juego de llaves vas a dejar pasar todo el gas a través de este conducto y vamos aquí a contener el gas.
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Una vez que lo contenemos aquí, cerramos y pasa hacia esta manguera. Y es en esta
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manguera donde se conecta ya al equipo utilizando estas tapitas. En el caso de los sensores
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esta tapita se pone sobre el detector y
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se puede hacer la calibración. Bueno, obviamente conectado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver?
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¿Cómo eh podemos eh iniciar con esto? Nada más dejen que
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prenda y listo. Otro de los métodos para calibrar que no
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es con gas patrón es utilizando detectores patrón. En este caso, aquí
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tengo el detector patrón para amoníaco. ¿Y cuál va a ser el principio de calibración? En lugar de comparar el
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valor de nuestro detector de gas con eh el cilindro, lo vamos a detectar con el
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valor de nuestro detector de gas. Es igualito, es básicamente lo mismo. Okay.
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Acá eh muchos muchos de los de los detectores de gas funcionan de esta
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manera para la calibración.
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Lo primero que hacemos es quitar la bomba.
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para que no interrumpa con el flujo y si se dan cuenta pues ya no ya no se escucha.
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Después si ya nos vamos a las pantallas de calibración
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y ya nos va a dejar ingresar. Aquí es de lo que les hablaba. Eh, muchas personas
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hacen la calibración cero en presencia del contaminante. Aquí, como pueden ver, nos está diciendo que de oxígeno hay
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20%. Si nosotros les damos en guardar, vamos a descomponer el detector. Y esto pasa
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no solo en los detectores Iron, pasa en los MCA, pasa en los dragers.
1:41:30
Entonces, esta este tipo de calibración cero no se debe de hacer jamás por los usuarios.
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Eh, la calibración ceroton sí se puede hacer en ácido sulfídrico,
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en aquellos eh tipos de gases que no existan normalmente en el ambiente.
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Monóxido de carbono, en oxígeno no la vamos a hacer y en gases explosivos.
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Otra vez, si lo hacemos en oxígeno, vamos a echar a perder el cilindro, el detector, perdón. Y la calibración que
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solo puede esta esta calibración cero sí la puede usar el usuario menos el oxígeno. Y el tipo de calibración que
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solo puede solo puede realizar un laboratorio es esta de gas calibración.
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Vamos a ver aquí qué hay. Como pueden ver y ya lo que quiero que recuerden es
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que yo les hablé de una corriente, una corriente de electrones. Esto, este detector es el que va a medir
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esa corriente y esta corriente va a estar directamente relacionada a la concentración. Digamos que aquí los 4 mV
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van a estar relacionados a las 20 partes, a las 50 partes por
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este tipo de de calibraciones es las que sí podemos hacer en laboratorios.
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Vamos a ver aquí lo mismo. Esta esta corriente eléctrica va a ser la que esté directamente relacionada a la
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concentración a a la que se ocupa el detector.
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Aquí está lo mismo. Si pueden ver aquí en oxígeno tiene una corriente muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque estamos en
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presencia de oxígeno en este momento. Quiere decir que hay oxígeno, que hay partículas y está detectando una concentración de 20.9%.
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Entonces, si nosotros aquí le damos calibrar, vamos a descontrolar el sensor.
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Y de gases explosivos vemos que tenemos 37 mV. Por eso es que también en gases exclusivos muchas personas suelen hacer
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la calibración sin fijarse en este valor. Y aunque nosotros podamos pensar que hay muy poquitas partes por millón
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porque no hay alguna fuente cercana, eh el gas metano y el butano está presente hasta en nuestros mismos gases internos,
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entonces puede haber concentración.
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la calibración que bueno, más bien el ajuste que tampoco deben de hacer los usuarios en algún tipo de ningún tipo de
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de detector es eh la calibración a cero así completa. Lo que hace esto es mandar
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todos los valores, incluidos las alarmas a cero, ni el reseteo de fábrica, evidentemente. Okay. Una vez que ya
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hicimos esta calibración y hicimos los ajustes necesarios, ahora sí nos vamos a fijar las alarmas.
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Para estas alarmas, en cada uno de estos contaminantes vamos a tener diferentes valores. Van a ser la alarma a alta
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concentración, digo, a baja concentración, a alta concentración. Vamos a tener el TWA, que es el promedio
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conerado en el tiempo, y el stel, que va a ser el el
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como un un valor que se parece al límite inferior, pero va a ser un poquito
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diferente. Luego lo vemos eso. Eh, y aquí es donde nosotros como eh
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fabricantes vamos a fijar estos límites. ¿De dónde vienen estos los estos
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límites, estos dos de aquí arriba y estos dos valores TWA y Estel vienen de tablas que aquí en México pues bueno,
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están contenidas en Annocer 10, en Estados Unidos en OSA y en los demás países, bueno, pues no lo desconozco,
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pero eh están relacionados a estos valores límites de exposición de cada tipo de contaminante.
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Aquí podemos ver por qué en oxígeno es 19.5 y 23.5.
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Ah, bueno, pues en oxígeno cuando las atmósferas son 19.5 eh tienen 19.5% de oxígeno, quiere decir
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que eh pues no hay suficiente oxígeno, te puedes asfixiar y entonces tienes que ocupar un equipo de respiración
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auténtica. Y si es mayor a 23.5 quiere decir que eh va a estar eh hay mucha
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concentración de oxígeno y es inmediatamente peligroso para la vida porque puede explotar en control.
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Listo. Ahí está. Estas eh este tipo de valores nosotros los podemos cambiar de acuerdo
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a el tipo de de tabla que realiza en cada
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y esta va a ser la pantalla principal. Aquí vamos a tener en una sola vista la
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lectura de todos los gases de los que estuve hablando. Vamos a tener la fecha,
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vamos a tener el icono de la pila, del sonido y si está prendida o no la bomba.
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Y en esta parte de aquí es donde vamos a empezar a guardar valores que a nosotros nos interesan. A lo mejor estamos
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haciendo un estudio en la mina, estamos haciendo un estudio en el espacio combinado de qué concentraciones se
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tienen cada día y aquí las vamos a ir registrando.
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Y de este lado, en una curva, vamos a ver una gráfica en tiempo real que nos va a ir presentando
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eh cada tipo de contaminantes. Por ejemplo, aquí lo vamos viendo con el oxígeno.
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Estamos viendo que en diferentes tiempo, que es el este de abajo, va a ir registrando el
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equipo que concentraciones de oxígeno va midiendo el detector. Ahorita como estamos en presencia de oxígeno, pues
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tenemos 20%, 19.9% en lectura.
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Muy bien. Pues después de enseñarles esta parte de la calibración de este
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nuevo laboratorio y de las próvas eléctricas, pues regresamos a la presentación.
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Excelente. Todo se vio fabuloso y se oyó muy bien. Muchas gracias, amigas.
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Por aquí, señor Víctor Manuel Aricari nos había preguntado sobre el los el corazoncito palpitando los sensores al
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Taír. Es falta de amor. Ya le respondió William Ramos. El corazón indica que está llegando al fin
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del tiempo de vida del sensor. Gracias, señor William.
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El señor teniente Agustín, mire, ya está llegando el señor teniente. Ya casi llegan todavía.
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Okay. En respuesta de lo de la pregunta del corazoncito
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rojo del detector de MCA en cuando está
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palpitando rápidamente o que está palpitando quiere decir que el detector
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está en funciones, que sí está detectando, que los sensores están activados y que el sensor sí está eh en
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buenas condiciones para su funcionamiento. Pero si el corazoncito deja de palpitar
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o este o parpadea muy despacio,
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es como una alarma, es como de no está funcionando correctamente, hay que
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verificar si el si es el sensor o si es el área. Eh, pero principalmente siempre
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nos tenemos que ir pues obviamente a los a los sensores.
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Muchas veces se confían porque los detectores de MCA supuestamente
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soportan caídas eh muy grandes hablando de 4 m, 4 m, 5 m, pero no podemos
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confiarnos, ya que son pues equipos muy muy especializados y muy estrictos que
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pues pueden salvar miles de vidas, ¿no? Entonces sí hay que estar en constante supervisión en dado caso de que se
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caigan, tienen que ser evaluados de manera inmediata. Y como ya les habíamos comentado anteriormente,
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eh de hecho, cuando los detectores llegan a tener una caída, tienen que
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meterse a una calibración para verificar que algunos de de los eh sensores no
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hayan tenido algún movimiento y dejen de funcionar correctamente. Entonces, no nos podemos confiar en esa parte. El de
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nosotros también tiene la protección de goma, que son para protección de caídas.
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Pero no nos podemos confiar porque pues son es equipos eh pues básicamente
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electrónicos que tenemos que estar muy al pie de la letra de su función, de
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cada uno de sus partes, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado de ahí y lo recomendable es no confiarse aunque nos
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digan que es para anticaídas, ¿vale? Entonces, eh ya vimos la parte
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de la del servicio de calibración y pues bueno, no sé si gustan que se realice la
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tercera pregunta. Excelente. Entonces vamos con la tercera
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pregunta, muchachones. Muchas gracias, amigas. Amigos en el chat de YouTube, en el chat de Zoom,
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amigos, atentos, por favor. Por allí pueden escribir sus inquietudes, sus dudas y con mucho gusto la leeremos en
1:51:06
el momento oportuno. Entonces, amigos, atentos, por favor, que ya vamos para la
1:51:12
tercera pregunta, amigos. Estamos cerca del cierre. Por favor, vayan escribiendo
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allí sus inquietudes. Comparto por aquí y nos vamos.
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por escrittores.com. Y esta capacitación, por supuesto que es
1:51:30
posible gracias a los patrocinadores de todos sobre extintores,
1:51:35
al especialista en seguridad e inspector de talleres bajo la NOM 154, Carlos
1:51:41
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1:52:06
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1:54:16
parte. Gracias amigos y también muchísimas al señor Gustavo
1:54:22
Javier Castro Gamarra, César Augusto Farfán, Jesús Ramírez, Daniel Geldres,
1:54:29
Micofire, Pedro Jacobo Tomas, Miren Machacón, William Eduardo Torres, Lázaro
1:54:35
Ceballo Torres. Muchísimas gracias. A ti que me estás viendo, si nunca te sacamos de la reunión ni te escribimos
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para cambiar tu nombre en Zoom, quieres quiere decir que has hecho muy bien al entrar con tu nombre. siguiendo las
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normas correctamente. Gracias. Vuélvelo a hacer de la misma manera la próxima vez
1:54:54
les informamos que hasta mañana 6 de noviembre el certificado de esta capacitación que tiene un costo regular
1:55:00
de $36 estará en oferta a tan solo $29. Y si usted tiene credencial de bombero,
1:55:06
solicite su 50% de descuento. Señores, vamos con la tercera pregunta.
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Atentos, por favor, atentos. Sí, premios muy especial. Fue muy fue
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muy fue muy amable, señor Apollo de Apolo Proaño por unos calzoncillos
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usados durante un año y medio continuo debajo de un traje aluminizado.
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Qué vergüenza. Más los 3000 puntos. Señor Apolo. Bueno, espero que seolo se afincó, o sea,
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es de poliéster, ¿no, señora? es de poliéster. Okay. ¿Qué diferencia hay entre una calibración a un punto y una
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calibración multipunto? Ajá. No, es que yo no la respondo para
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no quitarle el premio. ¿Qué diferencia hay entre una calibración a un punto y una calibración? Facilísimo eso, amigos.
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Multipunto. Vamos a ver si los amigos saben. Vamos, por favor, amigos.
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Juan Pablo, Juan Pablo, no cuenten con mi respuesta
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Juan Pablo, por favoraballero, varios
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Juaninga, multipunto es para varios gases, ¿no? Jesús Pozo González.
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Qué diferencia. Ernesto Guerrón se lo veas. Se hay entre una calibración a un punto y una
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calibración multipunto por unos calzoncillos usados durante un año y medio continuos debajo de un
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y de poliéster y de poliéter dijo eso sí. Gracias señora Apolo. De poliéter.
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Multitud de gases dice Alexis González. Vali. qué broma con ustedes, amigos. Miren, Juan Pablo dijo, «Los
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gases que detecta.» Ay, no, ni idea. Bueno, Juan Pablo, se perdiste, te perdiste el tremendo premio, Juan Pablo,
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de verdad. ¿Cómo era la pregunta? Mel, estuvo facilísimo. Mire, todo el mundo
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no dejó el chat, colgó, mire. Ah, fue que se colgó. Colgado fue que YouTube también se colgó.
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Claro, se colgó. ¿Qué diferencia hay entre una calibración a un punto y una calibración multipunto? La respuesta era un punto se
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aplica una sola concentración de gas patrón y multipunto se aplica dos o más
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concentraciones conocidas para generar una curva de respuesta lineal. Yo no la respondí para no quitarle el
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pleno cuadrada. Señorita, señoritas, por favor, ¿hay algunas hay
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algo de alguna respuesta que se asome a la que ustedes dieron? Si no se van a
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llevar el premio ustedes. Oye, no
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estuvo cerca, pero bueno, por lo menos hubo ni Nintendo. Mire, diceo.
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Bueno, si es así, ya ustedes saben lo que hacemos. Que se quede el premio, señora Apolo. De verdad,
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el premio se lo ha ganado la señorita Gabriela.
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[Aplausos] Y la señorita Carla
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felicidades. Que disfruten ese premio, ¿vale? De verdad, calzoncillos usados durante un
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año y medios continuos debajo de un traje aluminizado y de poliéter cortesil
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por año. ¿Qué pasó? Era la más fácil, ¿no? La verdad ya sabemos quiénes eran
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las compañeras más queridas del salón. Ya sabemos quiénes eran las compañeras más queridas del aula ya en su escuela,
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de verdad. Sí, quedamos destruidos.
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Gracias amigos por participar, gracias por estar allí conectados amigos. Juan Pablo, parecen preguntas del Seneval,
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¿no? Hubiéramos puesto más sencillas. Aquí nos colocó a un punto para un solo
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valor de referencia y la multipunto eh a varios para mayor precisión.
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Sí, es sí. Eh, no puedo creerlo.
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Juan Sebastián Martínez Artiaga en YouTube. Entonces se ha llevado. Se salvaron.
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Se salvaron. Gabi. Se salvó el premio. Se lo llevó. Bien merecido,
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bien merecido, ¿no? Tremendo, señor Juan Sebastián, miren. No, ese sí está ya. No, es que de
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verdad, otro igual que Gabriel y otro igual que Carla, ¿vale? Este,
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gracias a todos los que participaron, gracias amigas Carla, gracias Gabriela. Pueden compartir su pantalla. Ya estamos
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cerca del cierre, amigos. Preguntas, dudas las pueden escribir en el chat que ya se la vamos a llevar. Si nos
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arrepentimos de haberte de haberte culpado. Está ch y se quejaban de mis preguntas.
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Bueno, pues ya realmente es eh hacerles como tal la promoción de nuestros
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trajes. Eh los trajes aluminizados que nosotros
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estamos fabricando actualmente cuentan con la certificación europea.
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Nosotros podemos hacer o más bien realizar pruebas a diferentes trajes en
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dado caso de que ustedes tengan alguna maquila externa o tengan maquilas de
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algún país. Nosotros con todo gusto podemos hacerle las pruebas en el laboratorio eh aquí con nuestra
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compañera Gabi. En cuestión de los detectores de gas, pues bueno, podemos hacer el cambio o el
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refaccionamiento de algunas de algunas piezas. Algunas piezas si son compatibles con algunas marcas, algunas
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no. Eh, pero pues bueno, en dado caso de que así sea les podemos ir comentando
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por vía WhatsApp. Eh, los detectores, pues bueno, les podemos hacer la
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calibración sin ningún problema. a los de cualquier marca, es si no tenemos ahí
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algún detalle. Eh, y pues bueno, tenemos muchos más muchos
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más equipos que no sé si en algún momento nos vayan a dar oportunidad para
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hacer alguna presentación y si no, pues bueno, aprovechamos este medio. Veo que
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hay mucho personal en la parte de bomberos. Eh, tenemos equipos de
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respiración autónoma o de autocontenido, depende cómo los conozcan. Eh, recuerden que pues bueno, nuestro
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laboratorio es único en Latinoamérica que cuenta con todas las las pruebas
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completas para la mayoría de los equipos, tanto de respiración en
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cuestión de desechables, los detectores de gas, equipos de respiración autónoma,
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eh también tenemos algunos para cubrebocas, eh para cartuchos. Entonces, es es una
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empresa aparentemente pequeña, pero estamos eh creciendo año con año eh
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tanto en productos como en la parte del servicio. Eh, actualmente pues bueno,
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somos una empresa que está posicionada en toda la República Mexicana. Estamos
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también en la parte de de la parte de Guatemala, Costa Rica, Perú,
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el Ecuador, eh apenas aperturó eh la parte de Brasil. Tenemos eh un Cedis en
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Querétaro, también tenemos actualmente un Cedis en Laredo, Texas. Entonces,
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vamos creciendo poco a poco para ir distribuyendo nuestros productos y la parte de nuestros servicios. Pero
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recuerden que no estamos tan lejos, que con un simple mensaje les podemos dar solución de varias cosas, ya sean de
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nuestra marca o de alguna marca externa. No somos racistas,
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les apoyamos con todo gusto. El simple hecho de conocernos, de empezar a tratarnos y pues posteriormente
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hacer negocio, pues es la parte importante. Y pues bueno, esperamos que
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esta eh presentación haya sido de mucha de mucho provecho para ustedes. Dado
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caso de que falte algo, que necesitan alguna información extra, es momento de que nos lo hagan saber para poderles eh
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dar respuesta. Y eh pues bueno, les comparto pantalla aquí con mi compañera
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Gabi para que ella les dé otra información.
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Sobre laboratorio, pues también está a su disposición. Si ustedes eh incluso se quieren dedicar
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a la fabricación, el laboratorio los puede apoyar en todos los tipos de pruebas, desde un respirador, un casco,
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los detectores eh textiles. Ya vimos una parte de las pruebas que que podemos
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hacer aquí en este laboratorio. E también si tienen alguna duda técnica,
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si quieren apoyo en alguna capacitación, si necesitan algo, pues estamos a sus órdenes. Eh, justamente pues les dejamos
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aquí en pantalla los datos de contacto para que directamente puedan comunicarse con nosotras y pues bueno, agradecerles
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mucho su tiempo. Yo sé que fuimos un poquito rápido, eh, pero para que no se
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aburran, ya que es información pues complicada, como decían, con tabla periódica en mano y pues aquí estamos
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listos para cualquier otra cosa que que ustedes necesiten. Gracias, Carla. Gracias, Gabi. Qué
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bonita capacitación, qué bonita presentación han hecho, de verdad. Bueno, la
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de conocimiento, claro que sí, de las preguntas hay otras opiniones, pero de la presentación echando bromas.
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Todo excelente, mucha muchísimas. Por aquí ya hay varios comentarios bonitos. Muchas gracias, Alexander
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Velasco. Muy interesante la clase. Saludos desde Salta, Argentina. Marcelo Veas, muchísimas gracias por aquí.
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Gracias por esta excelente capacitación, lo dice Serafín. Muchísimas gracias, Serafín. Eh, amigos, si hay alguna duda,
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alguna pregunta, ya estamos cerquita del cierre, amigos. Este, pero antes de cerrar también quería este eh por aquí
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les voy a presentar pantalla un momentito y ya les voy a mostrar algo.
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Vamos a compartir por aquí pantalla. [Música]
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Sí, listo. Aquí voy. Este e la página web de los compañeros de AP Safety, la
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página principal, tienen varias páginas web, pero la principal apmascarillas.com.mx.
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Ustedes ingresan allí, van a conseguir todo lo que son sus catálogos, sus productos. van a conseguir también más
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información, información valiosa. Hay videos, hay explicaciones. De hecho, tiene una eh en el Instagram también
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está bastante nutrido su Instagram. Y por aquí yo vi que habían distribuidores
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en varias partes del país. No sé si esta era la Ah, creo que aquí está. Entonces,
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eh nos comentó por allí eh Gabriela que
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les podía dar apoyo acerca del laboratorio, pero Gabi, creo que no es lo mismo, ¿verdad? los distribuidores que el laboratorio, ¿dónde está ubicado
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el laboratorio, Gabriela, disculpa. Ah, claro, el laboratorio está ubicado en Hidalgo, aquí en México. Eh,
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servicios de laboratorio serían directamente conmigo, pero sin ningún problema pueden contactar a cualquier agente de ventas, los va a redirecorar
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conmigo, entonces no se salvan, pero sí. Gracias, Gabriela. Y claro, y si van a
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contactar a Gabriela, preparen la tabla póica y prepárense bien. Tienen que irse muy bien preparados.
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No, mentira. Em, en la página web de Todos sobre
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extintores, ¿okay? En la página web van a poder encontrar eh los datos de AP Safety.
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¿Cómo podemos llegar a ellos? Bueno, fíjense, pueden ubicar el
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eh flyer de la capacitación del día de hoy o también los pueden ubicar en la
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primera página como patrocinadores el logo de AP Safety. Okay.
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Está AP Safety. Ustedes presionan ese botoncito y les sale, se despliega una página con con las vías de contacto.
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Pero vamos a suponer que ustedes entran a la capacitación. Igualmente al al ir
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al flyer de esta capacitación en la parte inferior van a encontrar también
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el logo de AP aquí y de las compañeras. Aquí están la imagen de las compañeras. Se ve a Carla,
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se ve Gabriela la simulación. Ustedes pulsan sobre esta imagen o pulsan también aquí sobre el nombre AP
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Safety y los va a llevar directamente en este caso al banner, al enlace de la
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capacitación de hoy, amigos. Okay, al ingresar allí van a poder ver
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el logo. Inmediatamente al presionarlo es que le sale eh todos los datos de
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Pap. Okay. Eh ahí van a encontrar eh la ubicación está en México y los números.
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Si usted está en México, tiene o no está en México, tiene que presionar + 52 559
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581. El correo es dirección@ eh apmascarillas.com.mx.
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Allí está la dirección, los productos que ofrecen y bueno, y ahí directamente puede contactarlos para solicitar más
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información. Y si usted desea el certificado de esta capacitación, igualmente puede dirigirse al flyer de
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la capacitación de hoy. Y en la parte inferior va a poder encontrar los tres modelos de certificado, el modelo eh
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particular, el modelo eh eh de bombero,
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ese es el particular y ese es el el empresarial con el tremendo logo de su empresa. Y por último, el modelo de
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bombero, si es que usted tiene credencial de bombero. Esto se hace en la comodidad su hogar
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con su tarjeta de débito o crédito. Los certificados se van a entregar además con el video y la presentación, las
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diapositivas. Muy bonitas diapositivas. Sí, son las diapositivas. Okay. Eh, y se entregarán los certificados el siguiente
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miércoles. Eh, no sé, antes de Sí, antes de antes de cerrar
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nos gustaría, no sé si Carla o Gabi, ¿quién nos puede hablar acerca de AP Safety? ¿Qué productos se fabrican en AP
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Safety? ¿Hacia dónde podemos distribuir? No sé si es solo México o también fuera de México.
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Eh, quien esté interesado de pronto en comunicarse con la empresa, ¿cómo sería esto? Disculpe.
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Claro, con todo gusto. Eh, pues bueno, nosotros AP Safety somos una empresa que
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fabricamos equipo de protección respiratoria. Tenemos también la parte
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de equipo de protección contra incendios, tenemos eh seguridad vial, eh
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estamos por aperturar lo que es eh lo de alturas. Esperamos que este año ya sea
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algo bueno. Y pues bueno, tenemos también protección auditiva, tenemos eh
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desde respiradores desechables, el tipo concha, cubrebocas para sector
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médico, agrícola, minero. Eh, tenemos eh medias caras, caras completas, toda la
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parte de cartuchería. Eh, también tenemos los obviamente los
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eh equipos de respiración autónoma, eh equipos de escape, eh trajes de bombero,
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detectores de gas, multigas, eh trajes aluminizados, encapsulados,
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eh sistemas de cascada, este tapón auditivo desechable, eh es
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cereal producto para el 2026. Eh, tenemos el tapón auditivo reutilizable,
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cordón textil, cordón plástico, el casco, eh protector facial. Tenemos
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muchas, muchas cosas en equipo de protección personal. Eh, tenemos la distribución en todo en todo México.
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Actualmente nos estamos aperturando en Estados Unidos, eh también en Colombia
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tenemos igual ahí un Cedis, este y pues bueno, están las puertas abiertas para
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quien guste aperturar mercado en alguno de los países que ustedes radiquen. Con
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todo gusto podemos ahí brindarles el servicio. Nosotros en ocasiones nos
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logramos trasladar para allá, les hacemos una presentación en vivo de todos los productos, este, o en su
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mayoría de los que podemos trasladar y pues bueno, empezamos a hacer la parte de negociación, eh, y pues bueno, eh, no
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nos cerramos ahí al mercado, dependemos obviamente mucho de las aduanas, pero eh siempre estamos eh ahí
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en contacto para cualquier para cualquier cualquier cosa ahí nos
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comentan en el chat en Ciudad Colombia. Estamos actualmente en Bogotá.
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Actualmente tenemos en Bogotá eh el la parte del Cedis. Nos pueden encontrar
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como eh como Catina o como este AP Safety
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Andina. Eh, ahí nos pueden encontrar con con todo gusto en alguna de las páginas
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y o nos mandan un mensajito y les pasamos toda la información. Eh, veo
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gente de Argentina. Eh, ahí no tenemos nada de mercado. Con todo gusto, si
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alguien quiere ser parte de la familia, de los distribuidores, pueden empezar
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con algún producto. No es necesario empezar con todos porque digo, tenemos aproximadamente, no sé, 400 productos,
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pero pueden iniciar con uno, ¿no? Y de ahí empezar a aperturar el mercado.
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Entonces, este, todos tienen las puertas abiertas y cuando gusten podemos ahí
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hacer algún trato de negocios. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes
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en ahora sí que en WhatsApp más fácilmente. Nos pueden encontrar también
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pues en correo y con todo gusto les ofrecemos toda la información necesaria.
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Qué brutal explicación, de verdad. No me di nada que estaban tan completos. 400 productos.
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Sí. Por aquí nos dice eh Alexander Velasco, ¿en qué ciudad de Colombia? Sí, ella le contestó en Bogotá. Bogotá.
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Sí, sí, en Bogotá. Alexandra, muchísimas gracias, señorita Gabriela y
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Carla. Y bueno, con estas palabras culminamos la capacitación del día de hoy, no sin antes invitarlos mañana a
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una capacitación explosiva con la con los amigos de Kibide. Vamos a hablar de
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baterías de litio, lo nuevo, lo lo más novedoso en Kid. Okay. Así que no se lo
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puedo perder mañana. Mañana jueves, amigos. Esta semana es doble el mismo canal. Y bueno, muchachones, ha
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sido un placer para nosotros que ya va. No solamente mañana, mire, porque luego la próxima semana también viene rescate
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con cuerdas a nivel operacional. Esto es Julio Enrique Casaperalta de Reseo per
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NFPA 106 y luego por allá el señor Ricardo Tamayo Muñoz, infaltable NFPA10,
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amigos. Y también se viene pronto con Rado Marín con operaciones y técnicas de
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aplicación con extintores en fuegos incipientes y su manejo de extintores. Amigos, esto se viene ya esta siguiente
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semana, así que atentos, amigos. Muchas gracias a todos los que están allí conectados todavía, gracias a los que
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han apoyado desde tempranito y bueno, se les quiere un montón también, amigos. Bueno, muchachones, ya lo saben, en Todo
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sobre extintores conectamos especialistas con la sociedad. Chao, chao, nos vemos mañana. Gracias, Gabriela, gracias
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Carla por ayudarnos y por esta bonita capacitación que nos brindaron hoy. Siempre, por supuesto, las puertas están
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abiertas. Muchas gracias. Eh, digo, en este tema nos fuimos un poco rápido. Digo, nos
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llevaría mucho tiempo hacer una una prueba en vivo, pero quien guste estamos
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con las puertas abiertas para alguna explicación más extensa en dado caso de
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que necesiten ver alguna prueba, con todo gusto lo podemos hacer y muchísimas gracias por la oportunidad y por darnos
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este espacio. No es que se vienen más capacitaciones, eso no lo dudamos.
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Gracias, Gabi. Pero por favor, las preguntas para la próxima más difícil. Oye, pone un poquito más compleja.
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Voy a poner fáciles, lo prometo. Gracias, Gabi. Gracias, Carla. Y gracias
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también, por supuesto, al señor Martín Segoviano por allí. Muchas gracias, Apolo Proaño. Gracias, mil gracias
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Alexander Velasco. Feliz noche. Bye. Se va a dormir el señor Alexander. Brian Manuat, gracias Brian. Rafael Segura,
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muchas gracias amigos. Gracias. Excelente como siempre. Jorman, muchas gracias. Jorge Alejandro L. Juan Carlos
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Aguilar, excelente capacitación de mucho interés en seguridad. Saludos y bendiciones. Héctor Rolando Shol, el
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teniente Agustín Garza. Gracias, señor. ¿Cómo que cómo que bloquea la cámara? ¿Quién bloqueó al señor Agustín? Por
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favor. ¿Cómo va a ser, señor Agustín? No me diga eso. Vale, a ver, señor Agustín,
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ahí está, ahí está, señor Agustín. Mauricio Merlos, gracias, excelente
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capacitación. Gracias a los compañeros que están desde YouTube conectados también por allí. Juan Pablo, por allí
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el señor Juan, muchas gracias. Liliana Alexander, Alberto Díaz, muchas gracias
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por allí también a Josut. Feliz noche por allí, amigos. Bendiciones para
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todos. Gracias Carla. Gracias Gabi.
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Muchas graciasitándome con pasión en extintores.com.
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Busca la canción en YouTube. Se llama Héroe sin capa, de todos sobre extintores.
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[Música] Desde pequeño soñaba
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con ser un héroe de acción. En mi mente imaginaba
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salvar al mundo de la destrucción, cuidando a todos del peligro.
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Protegiendo con ambición, practicando con mucho esfuerzo. Me
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enamoré del extintor. [Música] He apagado mis llamas
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con valor y precisión en oficinas y casas.
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En el fuego soy campeón con mi tanque al hombro.
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No hay miedo ni dolor. Soy valiente extintor
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apagando el temor. Padre, enseñó. Oh.
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Ah. [Música]
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[Música]
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[Aplausos] [Música]
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[Aplausos] [Música] [Aplausos]
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Y no me voy a rendir nunca me voy a rendir. Muchos dependen de mí y yo
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lucharé hasta el fin por un mundo mejor, protegiendo con valor, capacitándome con
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pasión en todos sobre extintores.com. [Música]
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[Aplausos] Un héroe sin capa.
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[Música]
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Un héroe sin capa. Un héroe sin capa.
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Ah. [Música]