{"id":230730,"date":"2022-11-09T10:47:26","date_gmt":"2022-11-09T09:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/het-filter.de\/atex-apercu-des-principaux-indices-dexplosion\/"},"modified":"2024-08-18T01:23:58","modified_gmt":"2024-08-17T23:23:58","slug":"atex-apercu-des-principaux-indices-dexplosion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/atex-apercu-des-principaux-indices-dexplosion\/","title":{"rendered":"ATEX &#8211; aper\u00e7u des principaux indices d&rsquo;explosion"},"content":{"rendered":"\n<p>Comment se produisent les explosions ? Que faut-il pour cela ? Comment \u00e9valuer le danger et, en fin de compte, l\u2019\u00e9viter ? Ces questions se posent partout o\u00f9 des m\u00e9langes explosifs peuvent se former en raison de la pr\u00e9sence de poussi\u00e8res, par exemple.<\/p>\n\n<p>Une explosion peut se produire lorsqu\u2019une substance inflammable en concentration suffisante entre en contact avec un agent oxydant (par exemple l\u2019air) en pr\u00e9sence d\u2019une source d\u2019inflammation.\nLe risque d\u2019explosion de poussi\u00e8res ne doit pas \u00eatre sous-estim\u00e9, en particulier dans les secteurs industriels qui produisent des poussi\u00e8res fines telles que les poussi\u00e8res de bois, de m\u00e9tal ou organiques. <\/p>\n\n<p>L\u2019\u00e9valuation et la pr\u00e9vention des risques d\u2019explosion reposent essentiellement sur la connaissance des indices d\u2019explosion, qui d\u00e9crivent les propri\u00e9t\u00e9s d\u2019une substance en termes d\u2019explosivit\u00e9.\nCes indices comprennent, entre autres, la limite inf\u00e9rieure d\u2019explosivit\u00e9 (LIE), la limite sup\u00e9rieure d\u2019explosivit\u00e9 (LSE), la temp\u00e9rature d\u2019inflammation, l\u2019\u00e9nergie minimale d\u2019inflammation et la pression maximale d\u2019explosion. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wie-entstehen-explosionen\">Comment se produisent les explosions ?<\/h2>\n\n<p>Si l\u2019on s\u2019int\u00e9resse au th\u00e8me ATEX, les m\u00eames termes reviennent sans cesse. Pour avoir une vue d\u2019ensemble sur ce sujet, il convient de clarifier ces termes.<\/p>\n\n<p>Un bref aper\u00e7u des termes et de leur signification :<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ATEX<\/strong>: ATmosph\u00e8res EXplosibles = atmosph\u00e8res explosives<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mati\u00e8res explosibles<\/strong>: mati\u00e8res ou m\u00e9langes solides, liquides, p\u00e2teux, g\u00e9latineux, qui peuvent \u00eatre explosifs en l\u2019absence d\u2019oxyg\u00e8ne dans l\u2019air.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>M\u00e9lange explosif\/atmosph\u00e8re explosive<\/strong>: m\u00e9lange de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussi\u00e8res en suspension inflammables avec de l\u2019air ou un autre agent oxydant.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Explosion<\/strong>: augmentation brutale de la pression et\/ou de la temp\u00e9rature<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading h2-blog\" id=\"h-wichtige-explosionskennzahlen-zum-thema-atex\">Chiffres cl\u00e9s de l\u2019explosion sur le th\u00e8me ATEX<\/h2>\n\n<p>Les caract\u00e9ristiques de s\u00e9curit\u00e9 d\u00e9crivent les propri\u00e9t\u00e9s d\u2019une substance en mati\u00e8re d\u2019incendie et d\u2019explosion. Elles d\u00e9pendent des conditions environnementales, de la m\u00e9thode de d\u00e9termination ainsi que de la substance elle-m\u00eame.<\/p>\n\n<p>Les indices d\u2019explosion permettent de calculer les mesures de protection appropri\u00e9es et les dispositifs de protection n\u00e9cessaires et de les choisir en fonction de l\u2019utilisation pr\u00e9vue. En outre, ces chiffres cl\u00e9s servent de base \u00e0 l\u2019\u00e9laboration d\u2019\u00e9valuations des risques (document relatif \u00e0 la protection contre les explosions) ou \u00e0 la s\u00e9lection des zones Ex.<\/p>\n\n<p>Vous trouverez ci-dessous un aper\u00e7u pratique des principaux chiffres cl\u00e9s pour la poussi\u00e8re :<\/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\">Conditions pr\u00e9alables \u00e0 une 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=\"Fen\u00eatre de danger\" class=\"wp-image-210295 lazyload\" title=\"ATEX - aper\u00e7u des principaux indices d'explosion\" 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>Les explosions peuvent \u00eatre \u00e9vit\u00e9es. Pour cela, il est indispensable de conna\u00eetre le \u00ab\u00a0pentagone des dangers\u00a0\u00bb : ce pentagone repr\u00e9sente les causes des explosions dans un contexte. Dans ce cas, il suffit d\u2019\u00e9liminer l\u2019une de ces conditions pr\u00e9alables \u00e0 une explosion pour qu\u2019elle ne se produise plus.<\/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>Selon le type de poussi\u00e8re, il existe un risque plus ou moins important d\u2019explosion dans une installation de production. Cette occurrence doit \u00eatre \u00e9vit\u00e9e pour prot\u00e9ger le personnel ainsi que l\u2019installation et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les installations suivantes. Pour cela, il est essentiel de conna\u00eetre le type de poussi\u00e8re ainsi que les conditions g\u00e9n\u00e9rales de formation d\u2019une explosion. Si l\u2019on sait ce qui se passe dans le processus, le risque d\u2019explosion peut \u00eatre \u00e9limin\u00e9 efficacement en amont.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comment se produisent les explosions ? Que faut-il pour cela ? Comment \u00e9valuer le danger et, en fin de compte, l&rsquo;\u00e9viter ? Ces questions se posent partout o\u00f9 des m\u00e9langes explosifs peuvent se former en raison de la pr\u00e9sence de poussi\u00e8res, par exemple.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":230733,"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":[36],"tags":[57,59,61,60,58],"class_list":["post-230730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-protection-contre-les-explosions","tag-atex-fr","tag-atex-zone-fr","tag-tableaux-des-zones-atex","tag-zone-ex","tag-zones-atex"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=230730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/230733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=230730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=230730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/het-filter.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=230730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}