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🫁 Tema 19: Equipos de protección respiratoria

Ayuntamiento de Zaragoza · Bombera/o Conductor/a

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Epígrafe oficial

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA Fisiología de la respiración: Anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Anatomía de las vías aéreas. Fisiología de la respiración. Fases de la respiración. Clasificación de los equipos de protección respiratoria: Introducción. Conexiones respiratorias. Filtros. Equipos autónomos de circuito cerrado. Equipos autónomos de circuito abierto. Cálculos de consumo de aire: Factores que influyen en el consumo de aire. Autonomía y cálculo de consumo de aire.

Resumen

Antes de hablar de botellas conviene saber qué protegen. El aparato respiratorio se divide en superior (fosas nasales y nasofaringe) e inferior (laringe, tráquea, bronquios y pulmones). La laringe es un conducto de cartílagos con los músculos del habla; la tráquea la continúa, con anillos cartilaginosos por delante y musculares por detrás, y se divide en los dos bronquios principales en un punto llamado CARINA. Los bronquios se ramifican como un árbol hasta los bronquiolos, que acaban en un saquito: el ALVÉOLO. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos; los recubre la pleura visceral y el interior del tórax, la parietal, con la cavidad pleural entre ambas. Debajo está el diafragma, que separa tórax y abdomen. Ojo: la Escuela manda estudiar este tema por el manual de Arkaute, que no está publicado; esta parte de anatomía y fisiología sale del manual oficial de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el resto, del capítulo de protección respiratoria del CEIS Guadalajara.

La respiración sirve para llevar oxígeno a las células y quitarles el exceso de CO2, y tiene tres partes: VENTILACIÓN pulmonar (el aire entra y sale hasta los alvéolos), DIFUSIÓN de gases (O2 y CO2 entre alvéolos y capilares) y TRANSPORTE por la sangre. En la ventilación, la inspiración en reposo es ACTIVA (se contraen los músculos inspiratorios, sobre todo el diafragma, que actúa como una jeringuilla, y la presión alveolar se hace negativa) y la espiración es PASIVA (se relajan y la elasticidad del pulmón expulsa el aire). La vía aérea además filtra (moco y cilios), calienta y humidifica el aire. En la difusión, el O2 pasa a la sangre porque su presión en el alvéolo es mayor que en la sangre venosa, y allí se une casi todo a la hemoglobina; el CO2 hace el camino inverso.

¿Cuándo hace falta protección respiratoria? El CEIS da los riesgos atmosféricos típicos: oxígeno por debajo del 19,5 % (deficiencia) o por encima del 23,5 % (enriquecimiento), gases inflamables por encima del 10 % de su límite inferior, tóxicos sobre el límite de exposición o polvos y neblinas que bajen la visión a menos de 1,5 m. El aire normal tiene un 21 % de O2. Los equipos se clasifican en DEPENDIENTES de la atmósfera o FILTRANTES (purifican el aire que hay, así que exigen al menos un 18 % de O2) e INDEPENDIENTES o AISLANTES (dan aire de un sistema aparte): semiautónomos de línea de aire y autónomos, de circuito cerrado o abierto.

Las CONEXIONES respiratorias o adaptadores faciales son tres: máscara o careta (cubre vías respiratorias y ojos, casi toda la cara), mascarilla (solo nariz y boca) y boquilla (solo la boca, cerrando la nariz). La máscara de los bomberos debe garantizar estanqueidad (se homologa a 1000 ºC durante 10 minutos), visibilidad (visor de policarbonato con 180º de campo) y comunicación oral (membrana fónica); la regula la EN 136, cuya clase 3 es la de emergencias y bomberos. La barba, las patillas y las gafas estropean la hermeticidad. Y los FILTROS pueden ser físicos (partículas; color blanco; P1, P2 y P3, con S para sólidas y SL para sólidas y líquidas), químicos (gases y vapores, por adsorción, absorción u oxidación, con un código de letras y colores: A orgánicos de ebullición mayor de 65 ºC, AX menor de 65 ºC, B inorgánicos como cloro o sulfhídrico, E dióxido de azufre, K amoniaco…) o mixtos. En los químicos, la clase 1, 2 o 3 indica más duración, no más protección.

Los equipos de CIRCUITO CERRADO no echan el aire exhalado: le quitan el CO2 y le añaden O2. Los regeneradores lo hacen con cal sodada y una botella de oxígeno puro; los autogeneradores, con peróxido potásico (KO2), que atrapa humedad y CO2 y libera oxígeno. Aguantan varias horas (normalmente de 2 a 4): unas 4 h con el consumo nominal de 40 l/min, que en intervención se quedan en unas 3 h porque el consumo sube a 60-70 l/min. El aire se calienta y humedece, por eso llevan refrigeración. Son para minas, cavidades y túneles de más de 4 km, o de más de 1 km con problemas de acceso. Los semiautónomos o «narguilés» dan aire ilimitado por un tubo (carro con manguera de 50 m, manómetro de alta a 300 bar y de baja entre 6 y 10 bar), pero si falla el suministro te quedas sin nada, y nunca se conectan más de dos usuarios.

El equipo del día a día es el ERA de CIRCUITO ABIERTO: el aire sale de la botella y el exhalado va fuera. Puede ser a demanda o de presión positiva (dentro de la máscara hay algo más de presión que fuera, para que no entre contaminante): el ERA de bomberos funciona a presión positiva, es EPI de categoría III y lo regula la UNE-EN 137 (tipo 2, bomberos, solo con máscaras de clase 3). Sus partes: botella (cilindro y grifo; 200 o 300 bar; 4, 6, 6,8 o 9 litros; retimbrado cada tres años e inspección visual anual), manorreductor (primera reducción a media presión, con válvula de alivio), pulmoautomático o segundo regulador (se activa con la primera inhalación y da unos 500 l/min), espaldera, manómetro o bodyguard (alarma de reserva, alarma óptica al 50 %, «hombre muerto») y adaptador en T para montar dos botellas. El silbato avisa cuando en la botella quedan unos 55 bar. Un monobotella da una autonomía media de 45 minutos, que el calor y el esfuerzo pueden bajar a 15-20; un bibotella, unos 90 nominales y 30-40 en intervención.

Y el cálculo, que siempre cae. El volumen de aire de una botella es su capacidad en litros por la presión: 6 l × 300 bar = 1.800 litros. Para saber lo que de verdad puedes usar sin que suene la alarma, resta la reserva: (300 − 50) × 6 = 1.500 litros. Divide por el consumo: en reposo (15 l/min) son 100 minutos; a medio rendimiento (50 l/min), 30; a alto rendimiento (90 l/min), unos 16. Y para medir tu consumo real: consumo (l/min) = (presión inicial − presión final) × volumen de la botella / tiempo en minutos. Los FACTORES que más lo disparan, según el manual, son el esfuerzo físico (de 15 a 90 l/min) y la temperatura, y el trabajo duro en intervención frente al consumo nominal. Como complemento, la capucha de rescate (EN 1146) da de 10 a 15 minutos a unos 40 l/min con su botella de 2 l a 200 bar, y la mascarilla autofiltrante NR solo vale una jornada (máximo 8 horas).

Claves para el examen

💡 Truco

Para el cálculo, piensa en «barra por litro, menos la reserva, entre lo que respiras»: (bar de botella − 50) × litros ÷ l/min. Y recuerda los tres consumos del CEIS como un semáforo: verde 15 (reposo), ámbar 50 (medio), rojo 90 (alto rendimiento).

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