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Fuego

Una hoguera de leña al aire libre La ignición y extinción de una pila de virutas de madera. El fuego es la oxidación rápida de un combustible en el proceso químico exotérmico de...

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Una hoguera de leña al aire libre
La ignición y extinción de una pila de virutas de madera.

El fuego es la oxidación rápida de un combustible en el proceso químico exotérmico de combustión , que libera calor , luz y diversos productos de reacción . [ 1 ] [ a ] ​​Las llamas , la parte más visible del fuego, se producen en la reacción de combustión cuando el combustible alcanza su temperatura de ignición . Las llamas de los combustibles de hidrocarburos consisten principalmente en dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Si la temperatura es lo suficientemente alta, los gases pueden ionizarse para producir plasma . [ 2 ] El color y la intensidad de la llama dependen del tipo de combustible y de la composición de los gases circundantes. [ 3 ]

El fuego, en su forma más común, tiene el potencial de producir una conflagración , que puede provocar daños físicos permanentes. El fuego afecta directamente a los sistemas ecológicos terrestres en todo el mundo. Los beneficios del fuego incluyen la estimulación del crecimiento de las plantas y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Sus daños incluyen peligros para la vida y la propiedad, contaminación atmosférica y contaminación del agua. [ 4 ] Cuando el fuego elimina la vegetación protectora , las fuertes lluvias pueden causar erosión del suelo . [ 5 ] La quema de vegetación libera nitrógeno a la atmósfera, a diferencia de otros nutrientes vegetales como el potasio y el fósforo , que permanecen en las cenizas y se reciclan rápidamente en el suelo. [ 6 ] [ 7 ] Esta pérdida de nitrógeno produce una reducción a largo plazo en la fertilidad del suelo. Sin embargo, puede recuperarse mediante plantas fijadoras de nitrógeno , algunas de ellas de valor agrícola, como el trébol , los guisantes y las judías , mediante la descomposición de desechos animales y cadáveres, y mediante fenómenos naturales como los rayos .

El fuego es uno de los cuatro elementos clásicos y se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para fines que ahora incluyen cocinar, generar calor y luz, despejar terrenos para la agricultura, señalización , propulsión , fundición , forja , incineración de desechos, cremación , rituales , armas y destrucción, incluso en la guerra .

Se han ideado diversas tecnologías y estrategias para prevenir , gestionar, mitigar y extinguir incendios, con los bomberos profesionales desempeñando un papel fundamental. Por ejemplo, la mayoría de los incendios domésticos se originan por la cocción sin supervisión , aunque los cigarrillos son otra causa importante. Los detectores de humo y los sistemas de rociadores reducen considerablemente los daños causados ​​por incendios domésticos. [ 8 ]

Etimología

La palabra fuego proviene del inglés antiguo fȳr y tiene cognados en muchas lenguas germánicas y otras lenguas indoeuropeas . [ 9 ] La forma nominativa protogermánica se reconstruye como * fōr , que desciende del protoindoeuropeo * péh 2 wr . [ 9 ] Existía una ortografía alternativa en inglés medio : fier ; que aún se conserva en fiery . [ 10 ] La palabra encender deriva del latín clásico ignis que significa fuego. [ 11 ] El término griego para fuego, pyr , se usa en palabras como piroclástico o pirotécnico . [ 12 ]

Historia

Registro fósil

El registro fósil del fuego aparece por primera vez con el establecimiento de una flora terrestre en el período Ordovícico Medio , hace 470  millones de años . [ 13 ] Estas plantas terrestres contribuyeron con grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera cuando lo liberaron como producto de desecho. Cuando esta concentración superó el 13%, hizo posible un incendio forestal . [ 14 ] [ 15 ] El incendio forestal se registra por primera vez en el registro fósil del Silúrico Tardío , hace 420  millones de años , mediante fósiles de plantas carbonizadas . [ 16 ] [ 17 ] Aparte de una brecha controvertida en el Devónico Tardío , el carbón vegetal está presente desde entonces. [ 17 ] El nivel de oxígeno atmosférico está estrechamente correlacionado con la cantidad de carbón vegetal en el registro fósil, lo que apunta claramente al oxígeno como el factor clave en la prevalencia de los incendios forestales. [ 18 ] El fuego también se volvió más abundante cuando las gramíneas se convirtieron en el componente dominante de muchos ecosistemas, hace unos 6  a  7 millones de años , [ 19 ] proporcionando una excelente yesca para una propagación más rápida del fuego. [ 18 ] Esta aparición generalizada de incendios forestales pudo haber iniciado un proceso de retroalimentación positiva , mediante el cual produjeron un clima más cálido y seco, más propicio para el fuego. [ 18 ] El fuego hizo posible que los humanos vivieran en lugares más fríos y cuevas oscuras. También protegió a los humanos contra animales peligrosos. Provocó cambios nutricionales y permitió a las personas alimentarse con mayor variedad. [ 20 ]

Control humano

El período de la historia caracterizado por la influencia de la actividad del fuego provocada por el hombre en la Tierra se ha denominado piroceno . Esta época incluye la quema de combustibles fósiles , especialmente para usos tecnológicos. [ 21 ]

Control humano primitivo

Mapa
Sitios arqueológicos con uso temprano del fuego por parte de los humanos, procedentes de la base de datos ROAD (CC BY-SA 4.0 ROCEEH).

La capacidad de controlar el fuego supuso un cambio drástico en los hábitos de los primeros humanos. [ 22 ] Hacer fuego para generar calor y luz hizo posible que las personas cocinaran alimentos, aumentando simultáneamente la variedad y disponibilidad de nutrientes y reduciendo las enfermedades al matar los microorganismos patógenos en los alimentos. [ 23 ] El calor producido también ayudaría a las personas a mantenerse calientes en climas fríos, permitiéndoles vivir en climas más fríos. El fuego también mantenía a raya a los depredadores nocturnos. Se encuentran evidencias de alimentos cocinados ocasionalmente desde hace 1  millón de años , [ 24 ] lo que sugiere que se usaba de forma controlada. [ 25 ] [ 26 ] Otras fuentes sitúan la fecha de uso regular en 400 000 años atrás. [ 27 ] [ 28 ] La evidencia se generaliza alrededor de hace 50 a 100 mil años, lo que sugiere un uso regular desde entonces; la resistencia a la contaminación del aire comenzó a evolucionar en las poblaciones humanas en un momento similar. [ 27 ] El uso del fuego se volvió progresivamente más sofisticado, ya que se utilizó para crear carbón vegetal y para controlar la vida silvestre desde hace decenas de miles de años. [ 27 ] [ 29 ]

Comida cocinándose en un caldero sobre el fuego en Sudáfrica .

Durante la Revolución Neolítica , con la introducción de la agricultura basada en cereales, personas de todo el mundo utilizaban el fuego como herramienta para la gestión del paisaje . Estos incendios solían ser quemas controladas o «fuegos fríos», a diferencia de los «fuegos calientes» incontrolados, que dañan el suelo. Los incendios calientes destruyen plantas y animales y ponen en peligro a las comunidades. [ 30 ] Esto es especialmente problemático en los bosques actuales, donde se evitan las quemas tradicionales para fomentar el crecimiento de cultivos madereros. Los incendios fríos se realizan generalmente en primavera y otoño. Eliminan la maleza, quemando la biomasa que podría provocar un incendio caliente si se volviera demasiado densa. Proporcionan una mayor variedad de entornos, lo que fomenta la diversidad de fauna y flora. Los humanos hacen transitables los bosques densos e impenetrables. [ 31 ]

Otro uso humano del fuego en la gestión del paisaje es la limpieza de terrenos para la agricultura. La agricultura de tala y quema sigue siendo común en gran parte de África tropical, Asia y Sudamérica. Para los pequeños agricultores, los incendios controlados son una forma conveniente de limpiar áreas con vegetación excesiva y liberar nutrientes de la vegetación en pie de nuevo al suelo. [ 32 ] Sin embargo, esta útil estrategia también es problemática. El crecimiento demográfico, la fragmentación de los bosques y el calentamiento global están haciendo que la superficie terrestre sea más propensa a incendios cada vez mayores que se descontrolan. Estos dañan los ecosistemas y la infraestructura humana, causan problemas de salud y envían espirales de carbono y hollín a la atmósfera que pueden fomentar aún más el calentamiento, y por lo tanto, alimentar más incendios. Hoy en día, a nivel mundial, se queman hasta 5 millones de kilómetros cuadrados —un área de más de la mitad del tamaño de Estados Unidos— en un año determinado. [ 32 ]

Control humano posterior

El Liceo en 1861
El Gran Incendio de Londres (1666) y Hamburgo después de cuatro bombardeos incendiarios en julio de 1943, que mataron a unas 50.000 personas [ 33 ]

A lo largo de gran parte de la historia, las culturas intentaron explicar la naturaleza y las propiedades de la materia proponiendo un conjunto de cuatro (o cinco) elementos clásicos , entre los que se encontraba el fuego . Con el desarrollo del conocimiento científico tras la Edad Media , esta filosofía fue reemplazada por un conjunto de elementos químicos y sus interacciones. En cambio, los elementos clásicos encontraron una equivalencia en los estados de la materia : sólido, líquido, gas y plasma. [ 34 ]

Durante el siglo XVII, Jan Baptist van Helmont realizó un estudio sobre la combustión, descubriendo que la quema de carbón vegetal liberaba un gas llamado sylvestris , o espíritu salvaje. [ 35 ] Este concepto fue posteriormente incorporado a la teoría del flogisto por Johann Joachim Becher en 1667 y, de forma más formal, por Georg Ernst Stahl en 1697; un concepto que influiría notablemente en el pensamiento alquímico durante casi dos siglos. [ 36 ] Fue Antoine Lavoisier quien demostró que la combustión no implicaba la liberación de una sustancia, sino que, por el contrario, algo era absorbido. [ 35 ] En 1777, Lavoisier propuso una nueva teoría de la combustión basada en la reacción de un material con un componente del aire, al que denominó oxígeno. Para 1791, los conceptos químicos de Lavoisier habían sido ampliamente adoptados por jóvenes científicos, y la teoría del flogisto había sido rechazada. [ 37 ]

La combustión de la leña en una estufa de leña, convirtiéndola en cenizas y carbón , 2025

El fuego se ha utilizado durante siglos como método de tortura y ejecución, [ 38 ] como lo demuestran las muertes por quemaduras y los dispositivos de tortura como la bota de hierro , [ 39 ] que podía calentarse sobre fuego abierto para provocar la agonía de quien la llevaba. [ 40 ]

Existen numerosas aplicaciones modernas del fuego. En su sentido más amplio, casi todos los seres humanos en la Tierra utilizan el fuego a diario en un entorno controlado. Los usuarios de vehículos de combustión interna emplean el fuego cada vez que conducen. Las centrales térmicas proporcionan electricidad a un gran porcentaje de la humanidad mediante la combustión de combustibles como el carbón , el petróleo o el gas natural , y el uso del calor resultante para hervir agua y convertirla en vapor , que luego impulsa las turbinas . [ 41 ]

Uso en la guerra

El uso del fuego en la guerra tiene una larga historia . El fuego fue la base de todas las primeras armas térmicas , incluidos los dispositivos incendiarios , los proyectiles calentados y el uso del humo. Este tipo de armas fue particularmente evidente durante las batallas navales y los asedios . La flota bizantina utilizó fuego griego para atacar barcos y hombres. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]

La invención de la pólvora en China dio lugar a la lanza de fuego , un lanzallamas que data de alrededor del año 1000 d. C., precursor de las armas de proyectiles impulsadas por pólvora en combustión . [ 45 ] Los primeros lanzallamas modernos fueron utilizados por la infantería en la Primera Guerra Mundial , por primera vez por las tropas alemanas contra las tropas francesas atrincheradas cerca de Verdún en febrero de 1915. [ 46 ] Posteriormente, se montaron con éxito en vehículos blindados en la Segunda Guerra Mundial. [ 47 ]

Las bombas incendiarias improvisadas lanzadas a mano a partir de botellas de vidrio, posteriormente conocidas como cócteles Molotov , se utilizaron durante la Guerra Civil Española en la década de 1930. [ 48 ] Durante esa guerra, las fuerzas aéreas fascistas italianas y nazis alemanas, creadas específicamente para apoyar a los nacionalistas de Franco , lanzaron bombas incendiarias contra Guernica . [ 49 ]

Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto el Eje como los Aliados lanzaron bombas incendiarias , especialmente sobre Coventry , Tokio , Rotterdam , Londres , Hamburgo y Dresde . En los dos últimos casos, se provocaron deliberadamente tormentas de fuego , en las que un anillo de fuego que rodeaba cada ciudad era atraído hacia el interior por una corriente ascendente creada por un grupo central de incendios. [ 50 ] La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos utilizó ampliamente bombas incendiarias contra objetivos japoneses en los últimos meses de la guerra, devastando ciudades enteras construidas principalmente con casas de madera y papel. El napalm , un fluido incendiario, se utilizó en julio de 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial , aunque su uso no alcanzó notoriedad pública hasta la Guerra de Vietnam . [ 51 ]

Uso productivo de la energía

Una central eléctrica de carbón en China

La combustión de combustible convierte la energía química en energía térmica; la madera se ha utilizado como combustible desde la prehistoria . [ 52 ] La Agencia Internacional de Energía afirma que casi el 80% de la energía mundial ha provenido consistentemente de combustibles fósiles como el petróleo , el gas natural y el carbón en las últimas décadas. [ 53 ] El fuego en una central eléctrica se utiliza para calentar agua, creando vapor que impulsa las turbinas . Las turbinas luego hacen girar un generador eléctrico para producir electricidad. [ 54 ] El fuego también se utiliza para proporcionar trabajo mecánico directamente por expansión térmica , tanto en motores de combustión externa como interna . [ 55 ]

Los restos sólidos no combustibles de un material combustible que quedan después de un incendio se denominan escoria si su punto de fusión es inferior a la temperatura de la llama, de modo que se fusiona y luego se solidifica al enfriarse, y ceniza si su punto de fusión es superior a la temperatura de la llama. [ 56 ]

Propiedades físicas

Química

La ecuación química balanceada para la combustión del metano , un hidrocarburo

El fuego es un proceso químico en el que un combustible y un agente oxidante reaccionan, produciendo dióxido de carbono y agua . [ 57 ] Este proceso, conocido como reacción de combustión , no se produce directamente e involucra intermediarios . [ 57 ] Si bien el agente oxidante suele ser el oxígeno , otros compuestos pueden cumplir esta función. Por ejemplo, el trifluoruro de cloro puede encender la arena . [ 58 ]

Los incendios comienzan cuando un material inflamable o combustible, en combinación con una cantidad suficiente de un oxidante como oxígeno gaseoso u otro compuesto rico en oxígeno (aunque existen oxidantes sin oxígeno, como el cloro), [ 59 ] se expone a una fuente de calor o a una temperatura ambiente superior al punto de inflamación de la mezcla combustible /oxidante, y puede mantener una tasa de oxidación rápida que produce una reacción en cadena . Esto se conoce comúnmente como el tetraedro del fuego . [ 60 ] El fuego no puede existir sin todos estos elementos presentes y en las proporciones adecuadas. Por ejemplo, un líquido inflamable solo comenzará a arder si el combustible y el oxígeno están en las proporciones correctas. [ 59 ] Algunas mezclas de combustible y oxígeno pueden requerir un catalizador , una sustancia que no se consume, al añadirse, en ninguna reacción química durante la combustión, pero que permite que los reactivos se quemen más fácilmente. [ 61 ]

Una vez encendido, se produce una reacción en cadena mediante la cual los incendios pueden mantener su propio calor a través de la liberación continua de energía térmica durante la combustión y pueden propagarse, siempre que haya un suministro continuo de un oxidante y combustible. [ 62 ] Si el oxidante es oxígeno del aire circundante, la presencia de una fuerza de gravedad , [ 63 ] o de alguna fuerza similar causada por la aceleración, es necesaria para producir convección , que elimina los productos de combustión y lleva un suministro de oxígeno al fuego. Sin gravedad, un fuego se rodea rápidamente de sus propios productos de combustión y gases no oxidantes del aire, que excluyen el oxígeno y extinguen el fuego. Debido a esto, el riesgo de incendio en una nave espacial es pequeño cuando está en vuelo inercial. [ 64 ] [ 65 ] Esto no se aplica si el oxígeno se suministra al fuego por algún proceso distinto de la convección térmica.

El tetraedro de fuego

El fuego puede extinguirse eliminando cualquiera de los elementos del tetraedro del fuego. [ 59 ] Consideremos una llama de gas natural, como la de un quemador de estufa. Cualquiera de las siguientes opciones puede extinguir el fuego:

  • cortar el suministro de gas, lo que elimina la fuente de combustible;
  • cubriendo completamente la llama, lo que la sofoca ya que la combustión utiliza el oxidante disponible (el oxígeno del aire) y lo desplaza del área alrededor de la llama con CO 2 ;
  • aplicación de un gas inerte como el dióxido de carbono , sofocando la llama al desplazar el oxidante disponible; [ 66 ]
  • aplicación de agua, que elimina el calor del fuego más rápido de lo que el fuego puede producirlo [ 67 ] (de manera similar, soplar con fuerza sobre una llama desplazará el calor del gas que se está quemando actualmente de su fuente de combustible, con el mismo fin); o
  • aplicación de un producto químico retardante como el Halón ( prohibido en gran medida en algunos países desde 2023)) a la llama, que retarda la reacción química en sí misma hasta que la velocidad de combustión es demasiado lenta para mantener la reacción en cadena. [ 68 ]

Por el contrario, el fuego se intensifica al aumentar la tasa de combustión general. Los métodos para lograr esto incluyen equilibrar el aporte de combustible y oxidante a proporciones estequiométricas , [ 59 ] aumentar el aporte de combustible y oxidante en esta mezcla equilibrada, aumentar la temperatura ambiente para que el propio calor del fuego pueda mantener mejor la combustión, o proporcionar un catalizador, un medio no reactivo en el que el combustible y el oxidante pueden reaccionar más fácilmente.

Llama

La llama de una vela

Una llama de difusión es una mezcla de gases y sólidos reactivos que emite luz visible, infrarroja y, a veces, ultravioleta , cuyo espectro de frecuencia depende de la composición química del material en combustión y de los productos intermedios de la reacción. Durante la combustión de hidrocarburos , por ejemplo la madera, o la combustión incompleta de gas, las partículas sólidas incandescentes llamadas hollín producen el conocido resplandor rojo anaranjado del "fuego". [ 69 ] [ 70 ] Esta luz tiene un espectro continuo . La combustión completa de gas tiene un color azul tenue [ 71 ] debido a la emisión de radiación de una sola longitud de onda de varias transiciones electrónicas en las moléculas excitadas formadas en la llama.

Por lo general, interviene el oxígeno, pero la combustión del hidrógeno en cloro también produce una llama, generando cloruro de hidrógeno (HCl). [ 72 ] Otras posibles combinaciones que producen llamas, entre muchas, son el flúor con hidrógeno, [ 73 ] y la hidrazina con tetróxido de dinitrógeno . [ 74 ] Las llamas de hidrógeno e hidrazina/ UDMH son de un azul pálido similar, mientras que la combustión del boro y sus compuestos, evaluados a mediados del siglo XX como combustible de alta energía para motores a reacción y cohetes , emite una intensa llama verde, lo que le ha valido el apodo informal de "Dragón Verde". [ 75 ]

Una quema controlada en los Territorios del Noroeste muestra variaciones en el color de la llama debido a la temperatura. Las partes más calientes cerca del suelo se ven de color blanco amarillento, mientras que las partes superiores más frías se ven rojas.

El brillo de una llama es complejo. La radiación de cuerpo negro se emite desde partículas de hollín, gas y combustible, aunque las partículas de hollín son demasiado pequeñas para comportarse como cuerpos negros perfectos. También hay emisión de fotones por átomos y moléculas desexcitados en los gases. Gran parte de la radiación se emite en las bandas visible e infrarroja. El color depende de la temperatura en el caso de la radiación de cuerpo negro y de la composición química en el caso de los espectros de emisión . [ 76 ]

El fuego se ve afectado por la gravedad. Izquierda: Llama en la Tierra; Derecha: Llama en la Estación Espacial Internacional (ISS).

La distribución común de una llama en condiciones de gravedad normal depende de la convección , ya que el hollín tiende a subir a la parte superior de una llama general, como en una vela en condiciones de gravedad normal, dándole un color amarillo. En microgravedad o gravedad cero , [ 77 ] como en un entorno del espacio exterior , la convección deja de producirse y la llama se vuelve esférica, con tendencia a volverse más azul y más eficiente (aunque puede apagarse si no se mueve constantemente, ya que el CO₂ de la combustión no se dispersa tan fácilmente en microgravedad y tiende a sofocar la llama). Existen varias explicaciones posibles para esta diferencia, siendo la más probable que la temperatura sea suficientemente uniforme como para que no se forme hollín y se produzca una combustión completa. [ 78 ]

Los experimentos de la NASA revelan que las llamas de difusión en microgravedad permiten que se oxide completamente una mayor cantidad de hollín después de su producción que las llamas de difusión en la Tierra, debido a una serie de mecanismos que se comportan de manera diferente en microgravedad en comparación con las condiciones de gravedad normal. [ 79 ] Estos descubrimientos tienen aplicaciones potenciales en la ciencia aplicada y la industria , especialmente en lo que respecta a la eficiencia del combustible .

Temperaturas adiabáticas típicas

La temperatura de llama adiabática de un par combustible-oxidante determinado es la temperatura a la que los gases alcanzan una combustión estable.

Ciencias del fuego

La ciencia del fuego es una rama de las ciencias físicas que abarca el comportamiento, la dinámica y la combustión del fuego . Entre sus aplicaciones se incluyen la protección contra incendios , la investigación de incendios y la gestión de incendios forestales .

Ecología

Cada ecosistema natural terrestre tiene su propio régimen de incendios , y los organismos que lo habitan están adaptados a él o dependen de él. El fuego crea un mosaico de diferentes parches de hábitat , cada uno en una etapa distinta de sucesión . [ 83 ] Diferentes especies de plantas, animales y microbios se especializan en explotar una etapa particular, y al crear estos diferentes tipos de parches, el fuego permite que exista un mayor número de especies dentro de un paisaje. [ 84 ] Los cambios climáticos pueden modificar significativamente el riesgo de incendios forestales en una región. [ 85 ]

Lucha contra incendios

En la mayoría de las zonas desarrolladas se prestan servicios de extinción de incendios para sofocar o contener incendios incontrolados. Los bomberos capacitados utilizan vehículos contra incendios , recursos hídricos como tuberías principales e hidrantes , o bien espuma de clase A o B, según la causa del incendio. [ 86 ] [ 87 ]

La detección temprana de un brote de incendio forestal puede realizarse mediante un vigía que observe desde una torre construida para tal fin. El uso de estas torres alcanzó su punto máximo en 1938 y ha disminuido desde entonces; la mayor parte del trabajo de vigilancia de incendios ahora se realiza utilizando sensores infrarrojos y aeronaves. [ 88 ] Las aeronaves de extinción de incendios guiadas por un vigía pueden utilizarse para ayudar a controlar los incendios forestales. Estas se utilizan principalmente en apoyo de los equipos terrestres. [ 89 ]

Sistemas de gestión, prevención y protección

Un convento abandonado en llamas en Quebec

Controlar un fuego para optimizar su tamaño, forma e intensidad se denomina generalmente manejo del fuego , y sus formas más avanzadas, practicadas tradicionalmente (y a veces aún hoy) por cocineros expertos, herreros , maestros del hierro y otros, son actividades que requieren gran habilidad . Incluyen el conocimiento de qué combustible quemar; cómo disponer el combustible; cómo avivar el fuego tanto en las fases iniciales como en las de mantenimiento; cómo modular el calor, la llama y el humo según la aplicación deseada; cómo preparar un fuego para reavivarlo posteriormente; cómo elegir, diseñar o modificar estufas, chimeneas, hornos de panadería o hornos industriales ; y demás. Se pueden encontrar explicaciones detalladas sobre el manejo del fuego en diversos libros sobre herrería, acampada experta o exploración militar , y artes domésticas . [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

Los programas de prevención de incendios forestales en todo el mundo pueden emplear técnicas como el uso de incendios forestales y las quemas controladas o prescritas . [ 93 ] El uso de incendios forestales se refiere a cualquier incendio de origen natural que se monitorea pero se deja arder. Las quemas controladas son incendios provocados por agencias gubernamentales en condiciones climáticas menos peligrosas. [ 94 ]

La prevención de incendios tiene como objetivo reducir las fuentes de ignición. También incluye la educación sobre cómo evitar provocar incendios. [ 95 ] Los edificios, especialmente las escuelas y los edificios altos, suelen realizar simulacros de incendio para informar y preparar a los ciudadanos sobre cómo reaccionar ante un incendio. Provocar incendios destructivos intencionadamente constituye incendio provocado y es un delito en la mayoría de las jurisdicciones. [ 96 ]

Los códigos de construcción modelo requieren sistemas de protección contra incendios pasivos y activos para minimizar los daños resultantes de un incendio. Una forma común de protección activa contra incendios son los rociadores contra incendios . [ 97 ] Para maximizar la protección pasiva contra incendios de los edificios, en la mayoría de los países desarrollados, los materiales de construcción y el mobiliario se someten a pruebas de resistencia al fuego , combustibilidad e inflamabilidad . [ 98 ] También se prueban la tapicería , las alfombras y los plásticos utilizados en vehículos y embarcaciones.

Los estudios han demostrado que los detectores de humo en funcionamiento reducen el riesgo de muerte en un incendio en un 50%, y los sistemas de rociadores pueden reducir la mortalidad en un 100%. [ 8 ] También se ha demostrado que la ropa, las camas y los sofás resistentes al fuego reducen las lesiones resultantes de incendios. [ 8 ] En Estados Unidos, la principal causa de incendios residenciales son los equipos de cocina , en particular la cocina que se deja desatendida. [ 99 ] Se estima que los cigarrillos y otros materiales para fumar son responsables de aproximadamente el 28% de los incendios domésticos que involucran la ignición de muebles tapizados, y de aproximadamente el 58% de las muertes en dichos incendios. [ 100 ] Los incendios iniciados por cigarrillos también son más letales y tienen tasas de mortalidad más altas que los incendios que se propagan desde llamas abiertas. [ 101 ] La adopción de cigarrillos ignífugos se ha asociado con una reducción del 45% en los incendios causados ​​por cigarrillos. [ 102 ]

Cuando la prevención y la protección contra incendios no han logrado evitar los daños, el seguro contra incendios puede mitigar el impacto financiero. [ 103 ]

En la cultura

Una ceremonia de caminar sobre el fuego

El fuego ha sido un elemento importante de la cultura humana desde el Paleolítico Inferior . [ 104 ] La evidencia arqueológica demuestra que el culto al fuego se ha practicado ampliamente desde la prehistoria , con estructuras dedicadas encontradas que datan al menos del período Calcolítico . La religión del zoroastrismo está estrechamente vinculada a esta práctica. En algunas sociedades, el fuego era una deidad , mientras que otras lo veían como la manifestación de lo divino . [ 105 ] El fuego en un hogar se percibía como símbolo del Fuego Celestial y, por lo tanto, es considerado un componente sagrado por las culturas que adoran el fuego. [ 106 ] El origen del fuego se convirtió en tema de la mitología. En la antigua cultura griega, el dios titán Prometeo fue responsable de robar el fuego celestial y dárselo a la humanidad. [ 105 ]

El uso de la pira funeraria se remonta al menos al período romano antiguo en Occidente, [ 107 ] y a unos 4000 años atrás en el subcontinente indio. [ 108 ] La cremación de cadáveres es una tradición practicada desde hace mucho tiempo en algunas culturas, incluida la hindú. Tras una resistencia religiosa inicial en algunos países, en el siglo XIX esta práctica se generalizó y ahora es común. [ 109 ] En algunas naciones, el suicidio por autoinmolación sigue siendo común. [ 110 ]

La simbología del fuego sigue siendo importante hasta nuestros días. Donde abunda la leña, la hoguera se puede usar para celebraciones, en muchos casos como parte de una tradición. Un ejemplo es la Noche de Guy Fawkes en Inglaterra. [ 111 ] La barbacoa es una tradición cultural basada en el fuego en los Estados Unidos. [ 112 ] El encendido de fuegos artificiales se ha convertido en una tradición moderna para celebrar la llegada del Año Nuevo . [ 113 ] En contraste, la quema de libros se ha utilizado como forma de protesta, ya sea por razones políticas, religiosas o morales. [ 114 ] El acto de "quemar en efigie " tiene un papel similar, como en el ritual anual de la quema de Judas . [ 115 ]

Los humanos carecen de una fascinación instintiva por el fuego, sin embargo, en las sociedades modernas, los adultos pueden sentirse atraídos por él por curiosidad. En las sociedades que dependen del uso diario del fuego, los niños pierden interés en él alrededor de los 7 años debido a la exposición regular. [ 116 ] El incendio provocado es el acto de prender fuego intencionalmente a una propiedad. Un comportamiento distinto pero relacionado es la piromanía , que se clasifica como un trastorno del control de los impulsos en el que los individuos no pueden resistir repetidamente los impulsos de iniciar incendios deliberadamente. [ 117 ] En contraste está la pirofobia , un miedo irracional al fuego. Este trastorno de ansiedad es una fobia menos común. [ 118 ]

Véase también

Referencias

Notas

  1. Los procesos oxidativos más lentos, como la oxidación o la digestión, no están incluidos en esta definición.

Citas

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Lecturas adicionales

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