{"id":234154,"date":"2022-11-09T10:47:26","date_gmt":"2022-11-09T09:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/het-filter.de\/atex-los-indicadores-de-explosion-mas-importantes-de-un-vistazo\/"},"modified":"2024-05-29T13:05:53","modified_gmt":"2024-05-29T11:05:53","slug":"atex-los-indicadores-de-explosion-mas-importantes-de-un-vistazo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/het-filter.de\/es\/atex-los-indicadores-de-explosion-mas-importantes-de-un-vistazo\/","title":{"rendered":"ATEX: los indicadores de explosi\u00f3n m\u00e1s importantes de un vistazo"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00bfC\u00f3mo se producen las explosiones? \u00bfQu\u00e9 hace falta? \u00bfC\u00f3mo se puede evaluar el riesgo y, en \u00faltima instancia, evitarlo? Estas cuestiones se plantean cuando, por ejemplo, pueden producirse mezclas explosivas debido a la presencia de polvos.<\/p>\n\n<p>Puede producirse una explosi\u00f3n si una sustancia inflamable en concentraci\u00f3n suficiente entra en contacto con un agente oxidante (por ejemplo, aire) en presencia de una fuente de ignici\u00f3n. No hay que subestimar el riesgo de explosi\u00f3n de polvo, sobre todo en zonas industriales donde se producen polvos finos como madera, metal o polvos org\u00e1nicos.<\/p>\n\n<p>La evaluaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los riesgos de explosi\u00f3n se basa esencialmente en el conocimiento de las caracter\u00edsticas de explosi\u00f3n, que describen las propiedades de una sustancia en cuanto a su explosividad. Estas cifras clave incluyen el l\u00edmite inferior de explosividad (LIE), el l\u00edmite superior de explosividad (LSE), la temperatura de ignici\u00f3n, la energ\u00eda m\u00ednima de ignici\u00f3n y la presi\u00f3n m\u00e1xima de explosi\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wie-entstehen-explosionen\">\u00bfC\u00f3mo se producen las explosiones?<\/h2>\n\n<p>Cuando se trata el tema de ATEX, se utilizan los mismos t\u00e9rminos una y otra vez. Para tener una visi\u00f3n general de este tema, conviene aclarar estos t\u00e9rminos.<\/p>\n\n<p>Un breve resumen de los t\u00e9rminos y su significado:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ATEX<\/strong>: ATmosph\u00e8res EXplosibles = atm\u00f3sferas explosivas<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sustancias explosivas<\/strong>: Sustancias o mezclas s\u00f3lidas, l\u00edquidas, pastosas o gelatinosas que pueden ser explosivas sin ox\u00edgeno en el aire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mezcla explosiva\/atm\u00f3sfera explosiva<\/strong>: Mezcla de gases inflamables, vapores, nieblas o polvos dispersos con aire u otros agentes oxidantes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Explosi\u00f3n<\/strong>: aumento repentino de la presi\u00f3n y\/o la temperatura<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wichtige-explosionskennzahlen-zum-thema-atex\">Cifras importantes sobre explosiones en el tema ATEX<\/h2>\n\n<p>Los par\u00e1metros de seguridad describen las propiedades de incendio y explosi\u00f3n de una sustancia. Dependen de las condiciones ambientales, del m\u00e9todo de determinaci\u00f3n y de la propia sustancia.<\/p>\n\n<p>Los indicadores de explosi\u00f3n pueden utilizarse para calcular las medidas de protecci\u00f3n adecuadas y los dispositivos de protecci\u00f3n necesarios, y seleccionarlos en funci\u00f3n del uso previsto. Adem\u00e1s, estos ratios constituyen la base para la creaci\u00f3n de evaluaciones de riesgos (documento de protecci\u00f3n contra explosiones) o para la selecci\u00f3n de zonas Ex.<\/p>\n\n<p>A continuaci\u00f3n encontrar\u00e1s las cifras clave m\u00e1s importantes para el polvo, a modo de resumen pr\u00e1ctico:<\/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\">Requisitos previos para una explosi\u00f3n<\/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: los indicadores de explosi\u00f3n m\u00e1s importantes de un vistazo\" 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>Las explosiones pueden evitarse. Esto requiere conocer el \u00abpent\u00e1gono de peligros\u00bb: Este pent\u00e1gono representa las causas de las explosiones en un contexto. En este caso, basta con eliminar uno de estos requisitos previos a la explosi\u00f3n para evitarla.<\/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\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n<p>Seg\u00fan el tipo de polvo, existe un mayor o menor riesgo de que se produzcan explosiones en una planta de producci\u00f3n. Este suceso debe evitarse para proteger al personal, al sistema y a los sistemas posteriores. El conocimiento del tipo de polvo y de las condiciones generales para la formaci\u00f3n de una explosi\u00f3n son de importancia fundamental. Si se sabe lo que ocurre en el proceso, el riesgo de explosi\u00f3n puede eliminarse eficazmente de antemano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfC\u00f3mo se producen las explosiones? \u00bfQu\u00e9 hace falta? \u00bfC\u00f3mo se puede evaluar el riesgo y, en \u00faltima instancia, evitarlo? Estas cuestiones se plantean cuando, por ejemplo, pueden producirse mezclas explosivas debido a la presencia de polvos.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":234094,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[141],"tags":[142,145,146,144,143],"class_list":["post-234154","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-proteccion-contra-explosiones","tag-atex-es","tag-ex-zona","tag-tablas-de-zonas-atex","tag-zona-atex","tag-zonas-atex"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=234154"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234154\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/234094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=234154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=234154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=234154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}