{"id":229195,"date":"2022-11-09T10:47:26","date_gmt":"2022-11-09T09:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/dev22.het-filter.de\/atex-the-most-important-explosion-indicators-at-a-glance\/"},"modified":"2024-08-18T01:23:58","modified_gmt":"2024-08-17T23:23:58","slug":"atex-the-most-important-explosion-indicators-at-a-glance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/het-filter.de\/en\/atex-the-most-important-explosion-indicators-at-a-glance\/","title":{"rendered":"ATEX &#8211; the most important explosion indicators at a glance"},"content":{"rendered":"\n<p>How do explosions occur? What does it take? How to assess and ultimately avoid the danger? These questions arise wherever explosive mixtures can arise, for example, due to the presence of dusts.<\/p>\n\n<p>An explosion can occur when a flammable substance in sufficient concentration comes into contact with an oxidizing agent (e.g. air) in the presence of an ignition source. The risk of a dust explosion should not be underestimated, especially in industrial areas where fine dusts such as wood, metal or organic dusts are produced.<\/p>\n\n<p>The assessment and prevention of explosion hazards is essentially based on knowledge of the explosion characteristics, which describe the properties of a substance with regard to its explosiveness. These key figures include the lower explosion limit (LEL), the upper explosion limit (UEL), the ignition temperature, the minimum ignition energy and the maximum explosion pressure.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wie-entstehen-explosionen\">How do explosions occur?<\/h2>\n\n<p>When dealing with the topic of ATEX, the same terms are used again and again. To get an overview of this topic, these terms should be clarified.<\/p>\n\n<p>A brief overview of the terms and their meaning:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ATEX<\/strong>: ATmosph\u00e8res EXplosibles = explosive atmospheres<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Explosive substances<\/strong>: solid, liquid, pasty, gelatinous substances or mixtures that can be explosive without the oxygen in the air.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Explosive mixture\/explosive atmosphere<\/strong>: mixture of flammable gases, vapors, mists, or swirled dusts with air or other oxidant.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Explosion<\/strong>: Abrupt increase in pressure and\/or temperature<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wichtige-explosionskennzahlen-zum-thema-atex\">Important explosion indicators on the subject of ATEX<\/h2>\n\n<p>The safety characteristics describe the fire and explosion properties of a substance. They depend on the environmental conditions, the determination method as well as the substance itself.<\/p>\n\n<p>With the explosion indicators, suitable protective measures and necessary protective devices can be calculated and selected to suit the intended use. Furthermore, these key figures are the basis for the creation of risk assessments (explosion protection document) or also for the selection of Ex zones.<\/p>\n\n<p>The most important key figures for dust can be found below as a practical overview:<\/p>\n\n<div style=\"height:47px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<table id=\"tablepress-6\" class=\"tablepress tablepress-id-6\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\"><br \/>\nExplosionskennzahl<\/th><th class=\"column-2\">Bedeutung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">Brennzahl BZ<\/td><td class=\"column-2\">Kenngr\u00f6\u00dfe f\u00fcr das Brandverhalten von Feststoffen. Erfahrungsgem\u00e4\u00df nimmt die Brandausbreitung bei Stoffen, die bei  Raumtemperatur nur ein schwaches Abbrandverhalten zeigen, mit steigender Temperatur zu, d. h. die Brennzahl wird h\u00f6her.<br \/>\n1 -> kein Anbrennen, z. B. Salz<br \/>\n2 -> kurzes Anbrennen, z. B. Malz<br \/>\n3 -> l\u00e4ngeres \u00f6rtliches Glimmen\/Brennen, z.B. Lactose<br \/>\n4 -> Ausbreitung eines Glimmbrands, z. B. Tabak<br \/>\n5 -> Ausbreitung eines offenen Brands, z. B. Schwefel<br \/>\n6 -> verpuffungsartiges Abbrennen, z. B Schwarzpulver<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">Glimmtemperatur [\u00b0C]<\/td><td class=\"column-2\">Kenngr\u00f6\u00dfe f\u00fcr die Z\u00fcndtemperatur einer Staubschicht: Unter Versuchsbedingungen ermittelte niedrigste Temperatur einer hei\u00dfen Oberfl\u00e4che, bei der sich eine Staubschicht von 5 mm Dicke entz\u00fcndet.<br \/>\nMit Zunahme der Schichtdicke des Staubs sinkt die<br \/>\nGlimmtemperatur.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">Explosionsdruck Pmax [bar]<\/td><td class=\"column-2\">H\u00f6chster Druckwert eines Staub-\/Luftgemisches in einem geschlossenen Beh\u00e4lter bei einer Explosion.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">Explosionsgruppe III<\/td><td class=\"column-2\">Einteilung von St\u00e4uben anhand ihrer spezifischen<br \/>\nZ\u00fcndf\u00e4higkeit, Unterscheidung nach Eigenschaften:<br \/>\nIIIA (brennbare Flusen), z.B. Flock<br \/>\nIIIB (nicht leitf\u00e4higer Staub), z.B. Pulverlack<br \/>\nIIIC (leitf\u00e4higer Staub), z.B. Metallstaub<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">Mindestz\u00fcndenergie<br \/>\nMZE [mJ]<\/td><td class=\"column-2\">Unter vorgeschriebenen Versuchsbedingungen<br \/>\n(atmosph\u00e4rischer Druck, 20\u00b0C) ermittelte, kleinste<br \/>\nEnergie, die ausreicht, die z\u00fcndwilligste explosionsf\u00e4hige<br \/>\nAtmosph\u00e4re zu entz\u00fcnden. (EN 13237)<br \/>\nMZE > 10.000 mJ nicht entz\u00fcndlich<br \/>\nMZE 10 - 10.000 mJ normal entz\u00fcndlich<br \/>\nMZE 3 - 10 mJ besonders entz\u00fcndlich<br \/>\nMZE < 3 mJ extrem entz\u00fcndlich<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7\">\n\t<td class=\"column-1\">Explosionskonstante<br \/>\nK\/KST-Wert [bar *m\/s]<\/td><td class=\"column-2\">Klassifizierungswert, der die Brisanz einer Verbrennung<br \/>\nausdr\u00fcckt. Er entspricht zahlenm\u00e4\u00dfig dem Wert f\u00fcr die maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit bei einer Explosion eines Staub\/Luft-Gemisches in einem 1 m\u00b3-Beh\u00e4lter.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8\">\n\t<td class=\"column-1\">Staubexplosionsklasse<\/td><td class=\"column-2\">Ausdruck der Explosionsf\u00e4higkeit<br \/>\nSt 1 KST - Wert: < 200<br \/>\nSt 2 KST - Wert: 200 - 300<br \/>\nSt 3 KST - Wert: > 300<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9\">\n\t<td class=\"column-1\">Sauerstoffgrenzkonzentration SGK [Vol%]<\/td><td class=\"column-2\">Wert f\u00fcr die h\u00f6chste Sauerstoffkonzentration in<br \/>\neinem Gemisch aus Luft, Inertgas und Gas, bei der<br \/>\nkeine Explosion m\u00f6glich ist. Wird die SGK unterschritten, ist es nicht mehr m\u00f6glich, eine Explosion einzuleiten (zu wenig Sauerstoff vorhanden).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10\">\n\t<td class=\"column-1\">Selbstentz\u00fcndung<\/td><td class=\"column-2\">Entz\u00fcndung einer Staubsch\u00fcttung bei allseitiger W\u00e4rmeeinwirkung und Anwesenheit von Luft nach vorangegangener Selbsterhitzung.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11\">\n\t<td class=\"column-1\">Selbstentz\u00fcndungstemperatur<br \/>\n[\u00b0C]<\/td><td class=\"column-2\">Temperatur, bei der bei Staub Selbstentz\u00fcndung<br \/>\nauftritt. Diese ist abh\u00e4ngig von Staubart, Form und<br \/>\nGr\u00f6\u00dfe der Sch\u00fcttung sowie Dauer der W\u00e4rmeeinwirkung.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-12\">\n\t<td class=\"column-1\">Partikelgr\u00f6\u00dfe\/Korngr\u00f6\u00dfe [\u03bcm]<\/td><td class=\"column-2\">Gr\u00f6\u00dfe der Partikel, Angabe \u00fcber den Median (50%<br \/>\nsind gr\u00f6\u00dfer und 50% sind kleiner als dieser Wert). Kennzahl f\u00fcr die Z\u00fcndf\u00e4higkeit des Staubes.<br \/>\nMit abnehmender Korngr\u00f6\u00dfe steigt die Neigung der<br \/>\nSt\u00e4ube zu Explosionen, d.h. je feiner der Staub, umso<br \/>\nleichter ist er zu entz\u00fcnden, und umso heftiger verl\u00e4uft die Reaktion.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-13\">\n\t<td class=\"column-1\">Z\u00fcndtemperatur [\u00b0C]<\/td><td class=\"column-2\">Unter Versuchsbedingungen ermittelte, niedrigste Temperatur einer hei\u00dfen Oberfl\u00e4che, bei der die Entz\u00fcndungen eines brennbaren Stoffes als Staub-\/Luft- oder Dampf-\/Luft-Gemisch eintritt. Die Z\u00fcndtemperatur einer Staubschicht (Glimmtemperatur) weicht von der Z\u00fcndtemperatur einer Staubwolke ab. Der niedrigere Wert bestimmt die max. zul\u00e4ssige Oberfl\u00e4chentemperatur.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-6 from cache -->\n\n<div style=\"height:47px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-voraussetzungen-fur-eine-explosion\">Prerequisites for an explosion<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full img-blog\"><img decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"441\" data-src=\"https:\/\/het-filter.de\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/blog_gefahrenfuenfeck-16b24adb.jpg\" alt=\"Gefahrenfuenfeck\" class=\"wp-image-210295 lazyload\" title=\"ATEX - the most important explosion indicators at a glance\" data-srcset=\"https:\/\/het-filter.de\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/blog_gefahrenfuenfeck-16b24adb.jpg 600w, https:\/\/het-filter.de\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/blog_gefahrenfuenfeck-16b24adb-480x353.jpg 480w\" data-sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" style=\"--smush-placeholder-width: 600px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 600\/441;\" \/><\/figure>\n\n<p>Explosions can be prevented. This requires knowledge of the \u201chazard pentagon\u201d: this pentagon puts the causes of explosions in context. Here, eliminating one of these conditions for an explosion is enough to <a href=\"https:\/\/het-filter.de\/en\/glossar\/stop\/\" target=\"_self\" title=\"\" class=\"encyclopedia\">stop<\/a> an explosion.<\/p>\n\n<div style=\"height:57px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<table id=\"tablepress-8\" class=\"tablepress tablepress-id-8\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\">N\u00b0<\/th><th class=\"column-2\">Voraussetzung<\/th><th class=\"column-3\">Erkl\u00e4rung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">1<\/td><td class=\"column-2\">Brennbarer Stoff\/<br \/>\nCombustible substance<\/td><td class=\"column-3\">z.B. in der Produktion anfallender Staub<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">2<\/td><td class=\"column-2\">Ausreichende Feinheit\/<br \/>\nsufficient degree of finess<\/td><td class=\"column-3\">Je feiner der Staub, umso leichter ist dieser zu entz\u00fcnden. Ist die Korngr\u00f6\u00dfe < 1mm besteht keine Explosionsgefahr. Je kleiner die Korngr\u00f6\u00dfe wird, umso wahrscheinlicher wird eine Explosion (je nach Staubart)<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">3<\/td><td class=\"column-2\">Vermischung\/<br \/>\nmixture<\/td><td class=\"column-3\">Je gr\u00f6\u00dfer die Staubdichte in der Luft, umso explosionsf\u00e4higer ist das Gemisch. Hier ist die Konzentration entscheidend: es gibt eine minimale und eine maximale Konzentrationsgrenze, die den Bereich der Explosionsf\u00e4higkeit eingrenzen (ist zu wenig oder zu viel Staub vorhanden, kann keine Explosion stattfinden).<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">4<\/td><td class=\"column-2\">Wirksame Z\u00fcndquelle\/<br \/>\neffective source of ignition<\/td><td class=\"column-3\">Die DIN EN 1127 beschreibt verschiedene Z\u00fcndquellen. F\u00fcr die Konstruktion und Anwendung von Entstaubungsanlagen bzw. Filteranlagen sind beispielsweise hei\u00dfe Oberfl\u00e4chen, statische Elektrizit\u00e4t oder mechanisch erzeugte Funken zu nennen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">5<\/td><td class=\"column-2\">Oxidationsmittel\/<br \/>\nOxidizing agents<\/td><td class=\"column-3\">Oxidationsmittel ist z.B. der Sauerstoff in der Luft. Der Anteil kann durch Inertisierung gesenkt werden, was die Explosionsgefahr eind\u00e4mmt.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-8 from cache -->\n\n<div style=\"height:57px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-fazit\">Conclusion<\/h2>\n\n<p>Depending on the type of dust, there is a greater or lesser risk of explosions occurring in a production plant. This occurrence must be avoided to protect the personnel as well as the plant and, if necessary, subsequent plants. For this purpose, knowledge of the type of dust as well as the general conditions for the formation of an explosion are of elementary importance. If it is known what will happen in the process, the risk of an explosion can be effectively eliminated in advance.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How do explosions occur? What does it take? How to assess and ultimately avoid the danger? 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