{"id":52865,"date":"2024-01-02T15:02:54","date_gmt":"2024-01-02T13:02:54","guid":{"rendered":"https:\/\/obera.fr\/conseils\/industrielle-processer-og-forebyggelse-af-eksplosions-eller-brandrisici-ved-hjaelp-af-industrielle-stoevopsamlere\/"},"modified":"2025-04-15T10:20:06","modified_gmt":"2025-04-15T08:20:06","slug":"procedes-industriels-prevention-risques-explosion-depoussiereurs-industriels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obera.fr\/da\/vores-raad\/procedes-industriels-prevention-risques-explosion-depoussiereurs-industriels\/","title":{"rendered":"Industrielle processer og forebyggelse af eksplosions- eller brandrisici ved hj\u00e6lp af industrielle st\u00f8vopsamlere"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Mange industrielle systemer<\/strong> bruger br\u00e6ndbare pulverprodukter eller producerer br\u00e6ndbart st\u00f8v. Driften af disse produktionssystemer giver anledning til brand- og eksplosionsrisici. Disse risici stammer fra de anvendte produkters og processers egenskaber. Derfor kr\u00e6ver lovgivningen om arbejdssikkerhed og milj\u00f8beskyttelse, at virksomheder installerer passende midler til forebyggelse og beskyttelse. Den mest almindelige forebyggende foranstaltning er at kontrollere <strong>suspensionen af partikler og deres koncentration i den omgivende luft<\/strong> eller i udstyr. Dette opn\u00e5s ved hj\u00e6lp af suge- og filtreringssystemer, der er designet til at fjerne st\u00f8v fra processer.     <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hvordan opst\u00e5r en brand eller eksplosion, n\u00e5r der bruges pulveriserede produkter, eller n\u00e5r der udsendes st\u00f8v?<\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"585\" src=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-1024x585.jpg\" alt=\"Eksplosion i et industrielt milj&#xF8;\" class=\"wp-image-27444\" style=\"width:586px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-1024x585.jpg 1024w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-300x171.jpg 300w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-768x439.jpg 768w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-1536x878.jpg 1536w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/feu-brulant-fumee-nature-enfer-destructeur-dechaine-ia-generative-2048x1170.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p>Nogle <strong>industrielle aktiviteter<\/strong>, is\u00e6r dem, der involverer brug af pulver, spreder st\u00f8v i luften, der kan for\u00e5rsage en eksplosion eller brand. De genererer en sky af br\u00e6ndbart st\u00f8v, der danner en<strong> eksplosiv atmosf\u00e6re<\/strong> (ATEX). ATEX eksploderer, hvis den opfylder de rette betingelser.    <\/p>\n\n<p>En anden mulighed er, at st\u00f8vskyen l\u00e6gger sig. St\u00f8vet samler sig derefter i lag p\u00e5 udstyret og v\u00e6rkstedsgulvet. Afh\u00e6ngigt af udstyrets varme eller partiklernes kemiske sammens\u00e6tning vil denne st\u00f8vmasse sandsynligvis producere selvopvarmning eller pyrolyse, hvilket kan f\u00f8re til brand eller eksplosion.    <\/p>\n\n<p><strong>Disse f\u00e6nomener<\/strong> kr\u00e6ver specifikke betingelser, som vi opsummerer nedenfor (for mere information, se de detaljerede ATEX-artikler).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hvordan bliver st\u00f8v selvopvarmet, og hvad er konsekvenserne?<\/h3>\n\n<p>Den<strong> s\u00e6rlige kemiske sammens\u00e6tning<\/strong> af nogle st\u00f8vaflejringer kan udl\u00f8se en spontan eksoterm kemisk reaktion. Og forholdene i aflejringen kan fremkalde en varmeproduktion, der er hurtigere end dens spredning i den omgivende luft. St\u00f8vlagets temperatur stiger derefter, uden at der tilf\u00f8res nogen ekstern varme til reaktionssystemet. Dette er selvopvarmning. Temperaturstigningen accelererer reaktionshastigheden og dermed ogs\u00e5 varmeudviklingen. Oprindeligt langsom opvarmning kan udvikle sig til <strong>gl\u00f8d eller selvant\u00e6ndelse<\/strong>. Afh\u00e6ngigt af forholdene i det lokale milj\u00f8 (tilstedev\u00e6relse af materiale, der er f\u00f8lsomt over for varmeflux, tilstedev\u00e6relse af en sky af br\u00e6ndbart st\u00f8v etc.) kan den l\u00f8bske reaktion f\u00f8re til brand eller eksplosion. F\u00e6nomenet selvopvarmning er derfor et forstadie til brand og eksplosion.       <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hvordan fungerer st\u00f8vpyrolyse, og hvad er konsekvenserne?<\/h3>\n\n<p>Pyrolyse refererer til den <strong>kemiske nedbrydning af et organisk produkt<\/strong> under p\u00e5virkning af h\u00f8j varme og i en iltfattig eller iltfri atmosf\u00e6re.  <\/p>\n\n<p><strong>Selvopvarmning af en st\u00f8vaflejring<\/strong> eller varmestr\u00f8mmen fra en varm overflade, som st\u00f8vaflejringen er placeret p\u00e5, kan producere pyrolysegasser i den iltfattige eller ikke-iltrige del af aflejringen.  <\/p>\n\n<p>Disse gasser kan ophobes i atmosf\u00e6ren. Den<strong>termiske energi<\/strong>, der udl\u00f8ste pyrolysen, eller en anden energikilde kan ant\u00e6nde disse gasser. Afh\u00e6ngigt af koncentrationen vil ant\u00e6ndelsen skabe en brand eller en eksplosion. Ligesom selvopvarmning er st\u00f8vpyrolyse en forl\u00f8ber for brand eller eksplosion.   <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hvad er betingelserne for en st\u00f8vbrand?<\/h3>\n\n<p>En <strong>st\u00f8vbrand<\/strong> opst\u00e5r ved forbr\u00e6nding af br\u00e6ndbare gasser, der frigives ved nedbrydning af st\u00f8v under pyrolyse. En brand starter, n\u00e5r der er tilstr\u00e6kkelige m\u00e6ngder af tre elementer: br\u00e6ndstof (gas), oxidationsmiddel (luftens ilt) og aktiveringsenergi (varme, gnist, ekstern flamme osv.). Den gradvise spredning af br\u00e6ndbare gasser og deres blanding med luften giver n\u00e6ring til brandens flamme. Flammen genererer giftig r\u00f8g og en varmestr\u00f8m, der hj\u00e6lper ilden med at sprede sig.<strong> Str\u00e5ling fra varmestr\u00f8mmen <\/strong>kan f\u00e5 trykbeholdere eller andre br\u00e6ndbare materialer til at eksplodere.      <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hvad er betingelserne for en st\u00f8veksplosion?<\/h3>\n\n<p>En <strong>eksplosion er en \u00f8jeblikkelig forbr\u00e6nding<\/strong> af en eksplosiv atmosf\u00e6re (ATEX), der frigiver intens energi. Den ledsages af en dramatisk stigning i volumen, temperatur og tryk af gasserne i ATEX. <\/p>\n\n<p>Der er seks betingelser for at skabe en st\u00f8veksplosion. Tre er de samme som dem, der for\u00e5rsager en brand: den samtidige tilstedev\u00e6relse af luft, st\u00f8v og en <strong>ant\u00e6ndelseskilde<\/strong>. Tre fremskynder forbr\u00e6ndingsreaktionen: en granulometrisk finhed, der g\u00f8r det muligt for st\u00f8vet at blive homogent suspenderet i luften, en st\u00f8vkoncentration i luften, der n\u00e5r det eksplosive omr\u00e5de, og tilstr\u00e6kkelig indeslutning til, at trykket kan fungere som en forbr\u00e6ndingsaccelerator.    <\/p>\n\n<p>Der dannes ATEX-st\u00f8v i lokaler og driftsudstyr. De<strong> varme- og trykeffekter, der genereres<\/strong> af eksplosionen, truer arbejdsmilj\u00f8et og den personlige sikkerhed. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"479\" height=\"351\" src=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/hexagone_de_lexplosion.png\" alt=\"Eksplosion sekskant\" class=\"wp-image-27449\" srcset=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/hexagone_de_lexplosion.png 479w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/hexagone_de_lexplosion-300x220.png 300w\" sizes=\"(max-width: 479px) 100vw, 479px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hvad er forskellen p\u00e5 en st\u00f8vbrand og en st\u00f8veksplosion?<\/h3>\n\n<p><strong>En eksplosion udl\u00f8ses i en anden sammenh\u00e6ng<\/strong> end en brand, selv om begge f\u00e6nomener kan f\u00f8re til hinanden.  <\/p>\n\n<p>I en eksplosion findes der allerede en blanding af br\u00e6ndbart st\u00f8v og luft. Den forblandede flamme spreder sig af sig selv og danner en forbr\u00e6ndingsb\u00f8lge.   <\/p>\n\n<p>I en brand er det pyrolysen af st\u00f8v, der giver br\u00e6ndstof i form af gas. Det er blandingen af pyrolysegas og luft, der ant\u00e6ndes. Og diffusionsflammen opretholdes, s\u00e5 l\u00e6nge st\u00f8vet forsyner den.    <\/p>\n\n<p>Da reaktanterne er blandet p\u00e5 forh\u00e5nd i en eksplosion,<strong> er energiudbyttet meget h\u00f8jere end i en brand.<\/strong> I en brand er det den hastighed, hvormed br\u00e6ndbare gasser diffunderer gennem st\u00f8vet og blandes med luften, der bestemmer f\u00e6nomenets kinetik, som er meget langsommere end i en eksplosion. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Oversigt over de lovbestemmelser, der g\u00e6lder for brande og st\u00f8veksplosioner.<\/h2>\n\n<p><strong> Eksplosioner og brande<\/strong> for\u00e5rsaget af st\u00f8v har indflydelse p\u00e5 medarbejdernes sikkerhed og \u00f8del\u00e6gger udstyr p\u00e5 arbejdsstedet med potentielle konsekvenser for milj\u00f8et. Som f\u00f8lge heraf giver arbejdsloven og milj\u00f8lovgivningen en ramme for forebyggelse af disse f\u00e6nomener. I mange tilf\u00e6lde er dette en gennemf\u00f8relse af europ\u00e6isk lovgivning.<strong>Arbejdsgiveren skal sikre, at lokalerne<\/strong> og forebyggelses- og beskyttelsessystemerne er i overensstemmelse med reglerne.   <\/p>\n\n<p>Med hensyn til brand regulerer den franske arbejdslovgivning indretningen af lokalerne (implementering af evakueringsmidler), beskyttelse af medarbejderne (installation af alarmer og brandslukkere osv.) og forebyggelse af ulykker.<\/p>\n\n<p>Med hensyn til eksplosioner kr\u00e6ver den franske arbejdslovgivning, at arbejdsgivere vurderer de risici, der er forbundet med ATEX (eksplosive atmosf\u00e6rer), og tr\u00e6ffer specifikke foranstaltninger for at sikre eksplosionsforebyggelse og arbejdstagernes sikkerhed og beskyttelse i tilf\u00e6lde af en eksplosion. Den d\u00e6kker   <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>definition af zoner, hvor ATEX <\/strong>kan dannes (se ATEX-zonering)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>organisatoriske foranstaltninger<\/strong> for arbejdstagere, der er udsat for eksplosionsfare<\/li>\n\n\n\n<li><strong> v\u00e6lge udstyr, der<\/strong> kan fungere i ATEX-zoner<\/li>\n\n\n\n<li><strong>ATEX-zoneskiltning<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Ligesom med st\u00f8vskyer identificerer reglerne lag, aflejringer og dynger af st\u00f8v som kilder til ATEX.<\/p>\n\n<p>Den franske <strong>milj\u00f8lov<\/strong> d\u00e6kker brande og eksplosioner i almindelighed og deres virkninger p\u00e5 omr\u00e5der, der st\u00f8der op til ICPE&#8217;er (Installations Class\u00e9es pour la Protection de l&#8217;Environnement) i s\u00e6rdeleshed. ICPE-nomenklaturen klassificerer disse anl\u00e6g i henhold til de stoffer, der anvendes eller produceres, og i henhold til aktiviteternes farlige karakter. Nomenklaturen henviser til de foranstaltninger, der er foreskrevet i milj\u00f8lovgivningen og europ\u00e6iske forordninger (is\u00e6r Seveso 3). Overskrifterne definerer brandfarlige stoffer (is\u00e6r brandfarlige faste stoffer, br\u00e6ndbare produkter) og eksplosive produkter, der kan for\u00e5rsage brande eller eksplosioner. St\u00f8v, der genereres af produkter eller aktiviteter, skal tages i betragtning under denne nomenklatur.    <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Industrielle processer og risikoen for brand eller eksplosion<\/h2>\n\n<p>Industrielle processer, der bruger br\u00e6ndbare pulverprodukter, producerer uundg\u00e5eligt skyer og aflejringer af st\u00f8v. Der er derfor risiko for brand eller eksplosion. Installation af et<strong>st\u00f8vudsugningssystem<\/strong> er en foretrukken forebyggende foranstaltning.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Produktoverf\u00f8rselsprocesser og risikoen for eksplosion og brand<\/h3>\n\n<p>Industrien bruger forskellige pulveroverf\u00f8rselsprocesser, der er tilpasset bev\u00e6gelsesakserne (vandret, lodret, gradient): transportb\u00e5nd, k\u00e6detransport\u00f8rer, arkimedesskruer, kopelevatorer, pneumatisk transport.  <\/p>\n\n<p>Ved pneumatisk transport, som er baseret p\u00e5, at produktpartiklerne sv\u00e6ver i luft, kan der dannes en ATEX inde i r\u00f8ret. Ved andre transportformer for\u00e5rsager p\u00e5fyldningen af produktet i den ene ende af udstyret og t\u00f8mningen i den anden, eller vibrationerne under transporten, st\u00f8vskyer. Hvis udstyret er indkapslet, kan der dannes ATEX inde i og i n\u00e6rheden af p\u00e5-<strong> og afl\u00e6sningsstederne<\/strong>. Hvis det ikke er indkapslet, er der risiko for ATEX i hele rummet.     <\/p>\n\n<p>Sedimentering af luftb\u00e5ret st\u00f8v skaber aflejringer. Selv med en indkapsling vil der samle sig st\u00f8v under og omkring apparatet; forseglingen er aldrig total. Forskrifterne betragter st\u00f8vaflejringer som potentiel ATEX.    <\/p>\n\n<p>Begivenheder som kramper og friktion mellem mekaniske dele i forbindelse med udstyrsfejl vil generere varme, som <strong>kan v\u00e6re en<\/strong> kilde til <strong>ATEX-ant\u00e6ndelse<\/strong>. I pneumatisk transport genererer h\u00f8jhastighedsfriktion mellem partikler og r\u00f8rv\u00e6gge elektrostatisk opladning af partiklerne og udstyret. En elektrostatisk udladning er ofte \u00e5rsagen til en ATEX-eksplosion i s\u00e5dant udstyr. Endelig kan st\u00f8d for\u00e5rsaget af metalliske eller mineralske elementer, der er fremmede for processen, ant\u00e6nde en ATEX.   <\/p>\n\n<p>Ulykkeskataloget for transportprocesser rapporterer is\u00e6r om brande p\u00e5 transportb\u00e5nd, eksplosioner i elevatorskuffer og i pneumatiske r\u00f8r.<\/p>\n\n<p>Foranstaltninger til forebyggelse af brand og eksplosion omfatter :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>udsugning af st\u00f8vskyer<\/strong> ved faldpunkterne og\/eller i udstyrets krop via et st\u00f8vudsugningssystem,  <\/li>\n\n\n\n<li>Opsugning af st\u00f8vaflejringer uden for apparatet (ATEX-suger),  <\/li>\n\n\n\n<li>jordet for at forhindre elektrostatiske udladninger,<\/li>\n\n\n\n<li>kontrolv\u00e6rkt\u00f8jer til at opdage unormal friktion og opvarmning.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong> Fjernelse af eksterne ant\u00e6ndelseskilder<\/strong> (hot spots, arbejde osv.)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Beskyttelse mod brand og eksplosion omfatter :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>frakobling af udstyr <\/strong>for at forhindre spredning <strong>af <\/strong>brand,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Udstyre udstyr<\/strong> med ventilations\u00e5bninger eller trykforst\u00e6rkere for at reducere risikoen for eksplosion.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Opbevaringsprocesser og risikoen for eksplosion eller brand<\/h3>\n\n<p>M\u00e6ngderne, beholdernes form (silo, big bag osv.), opbevaringstiden og forholdene (temperatur, luftfugtighed osv.) varierer alt efter aktiviteten.  <\/p>\n\n<p><strong>Fyldning af en beholder med et pulverformigt produkt<\/strong> kan skabe en ATEX ved at suspendere partikler i beholderens luft. P\u00e5fyldning eller transport kan ogs\u00e5 generere elektrostatiske ladninger, som frigives i beholderens luftrum. En elektrostatisk udladning kan derefter ant\u00e6nde ATEX&#8217;en.  <\/p>\n\n<p>N\u00e5r udstyr til opbevaring og transport af produkter kobles sammen, er passagen mellem enhederne aldrig helt vandt\u00e6t. Over tid vil der dannes aflejringer. Resuspension af disse aflejringer kan danne en ATEX.    <\/p>\n\n<p><strong>Masseopbevaring af et pulver<\/strong> kan starte selvopvarmning af stoffet. Det kan f\u00f8re til forbr\u00e6nding i form af brand eller ulmende ild, som igen kan ant\u00e6nde en n\u00e6rliggende ATEX. Ulykkesanalysen af oplagringsprocesser viser, at selvopvarmning genererer mere end 80 % af alle brande og mindre end 10 % af alle eksplosioner.  <\/p>\n\n<p>De forebyggende tiltag er :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>St\u00f8vsug st\u00f8v p\u00e5 p\u00e5fyldningstidspunktet<\/strong>, s\u00e5 t\u00e6t som muligt p\u00e5 udledningspunktet, ved hj\u00e6lp af et st\u00f8vudsugningssystem.  <\/li>\n\n\n\n<li>holde opbevaringstemperaturen under den kritiske temperatur eller tilpasse opbevaringsvolumen til de lokale temperaturforhold;  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>forbyde luftindtag i bunden af lageret<\/strong> for at begr\u00e6nse forbr\u00e6ndingen,  <\/li>\n\n\n\n<li>Brug udstyr til at opdage CO (indikator for underiltet forbr\u00e6nding) og temperaturstigninger (varmesonde, infrar\u00f8dt kamera).  <\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Beskyttelsesforanstaltningerne omfatter :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>inertere beholderen <\/strong>for at stoppe forbr\u00e6ndingen,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>installation af ventilationskanaler<\/strong> for at stoppe trykopbygningen og beskytte lagerstrukturen.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Makuleringsprocesser og risici for eksplosion eller brand.<\/h3>\n\n<p>Der er tre prim\u00e6re slibeprocesser:  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong> Knusning komprimerer produkter<\/strong> med en grov partikelst\u00f8rrelse.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Luftstr\u00e5lefr\u00e6sning<\/strong> og attrition fr\u00e6sning bryder produktkornene i flere partikler ved kollision. Produktets granulometri g\u00f8r, at det kan b\u00e6res af en luftstr\u00f8m.   <\/li>\n<\/ul>\n\n<p>De sidste to processer fortynder det pulveriserede produkt i luften p\u00e5 en s\u00e5dan m\u00e5de, at der ikke er nogen risiko for ATEX. P\u00e5 den anden side genererer knusning luftb\u00e5rne finstoffer. S\u00e5 der er en permanent risiko for ATEX inde i shredderen.    <\/p>\n\n<p><strong>Knusning opvarmer produktet<\/strong>. Nogle gange skal det afk\u00f8les for at undg\u00e5 selvant\u00e6ndelse, is\u00e6r hvis det er let oxiderbart. Fremmedlegemer, som er mere modstandsdygtige over for knusning, kan \u00f8ge friktionen og dermed temperaturen p\u00e5 de omkringliggende partikler, hvilket f\u00e5r produktet til at varme op og bryde i brand. De kan ogs\u00e5 for\u00e5rsage gnister med tilstr\u00e6kkelig energi til at <strong>ant\u00e6nde ATEX<\/strong> og fremkalde en eksplosion.     <\/p>\n\n<p>Midler til forebyggelse :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>installere et <strong>st\u00f8vudsugningssystem til at opsamle finstofferne<\/strong>;  <\/li>\n\n\n\n<li>formaling i en inert atmosf\u00e6re af produkter, der ant\u00e6ndes ved lav temperatur eller med lav aktiveringsenergi (10 til 100 mJ);  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>begr\u00e6nser opvarmning<\/strong> og forhindrer indf\u00f8ring af fremmedlegemer ved procesindl\u00f8bet (sigtning, metaldetektering osv.);  <\/li>\n\n\n\n<li>m\u00e5le temperaturen og opdage gl\u00f8dende partikler ved m\u00f8llens udl\u00f8b<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Beskyttelsesforanstaltninger :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Brug en ATEX-eksplosionssikker makulator<\/strong>;  <\/li>\n\n\n\n<li>afkoble <strong>st\u00f8vfjernelsessystemet<\/strong> fra beholderen, der modtager det kv\u00e6rnede materiale;<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Blandingsproces: risiko for eksplosion og brand<\/h3>\n\n<p>Blanding kan finde sted mellem faste stoffer (t\u00f8r blanding) eller <strong>mellem faste<\/strong> stoffer <strong>og v\u00e6sker<\/strong> (blanding i v\u00e6skefasen). Blanding udg\u00f8r en <a href=\"https:\/\/obera.fr\/da\/vores-rad\/stoevfjernelsesproces-og-risiko-for-eksplosion-eller-brand\/\">risiko for brand eller eksplosion<\/a>, hvis et af produkterne er brandfarligt. <\/p>\n\n<p>T\u00f8rblanding: Alle de pulverformige stoffer tilf\u00f8res, f\u00f8r processen starter. N\u00e5r man fylder blanderen og derefter blander produkterne, opst\u00e5r der en sky af finstoffer. I begge operationer er der <strong>mulighed for ATEX, hvis et stof er br\u00e6ndbart<\/strong>. Dette er tilf\u00e6ldet i p\u00e5fyldningstragten og i blandehovedet.   <\/p>\n\n<p>Produktstr\u00f8mmen gennem blanderen kan <strong>oplade de faste partikler elektrisk.<\/strong> Der kan opst\u00e5 en elektrostatisk udladning, som udl\u00f8ser ant\u00e6ndelse af pulverskyen. Dette f\u00e6nomen kan opst\u00e5 i blanderhovedet eller i indf\u00f8ringstragten.    <\/p>\n\n<p>Ved blanding ved homogenisering i v\u00e6skefasen tilf\u00f8res de faste produkter f\u00f8r v\u00e6skerne, eller omvendt. I begge tilf\u00e6lde medf\u00f8rer tilf\u00f8rslen af pulveret de risici, der er beskrevet ovenfor. Den tilf\u00f8rte v\u00e6ske kan have den egenskab, at den kan ant\u00e6ndes ved en temperatur under omgivelsestemperaturen (f.eks. opl\u00f8sningsmiddel). Der vil opst\u00e5 en ATEX-damp i blanderen.     <\/p>\n\n<p>I tilf\u00e6lde af en <strong>v\u00e6skeblanding, der producerer brandfarlige dampe<\/strong>, er den f\u00f8rste forebyggende foranstaltning at inaktivere blanderen, f\u00f8r pulverproduktet tils\u00e6ttes.  <\/p>\n\n<p>Selv med inertisering og \u00e5ben luge <strong>vil tilf\u00f8rselstragten udg\u00f8re en ATEX<\/strong>, n\u00e5r det br\u00e6ndbare pulver h\u00e6ldes i. Indfangning af st\u00f8vskyen ved kilden (Pouyes-ringtype) er den forebyggende anordning, der er f\u00e6lles for begge blandingsprocesser.   <\/p>\n\n<p>Beholderen kan erstattes af en inertiseret luftsluse f\u00f8r p\u00e5fyldning og igen bagefter, f\u00f8r produktet f\u00f8res ind i tanken. Endelig kan p\u00e5fyldningen og inertiseringen automatiseres med en luftsluse, der er udstyret med automatiserede ventiler. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mekaniske overfladebehandlingsprocesser: eksplosions- og industririsici.<\/h3>\n\n<p>Bejdsning, slyngrensning, polering, sandbl\u00e6sning &#8230; giver alle en forskellig overfladefinish, men de er alle resultatet af projektion af slibekorn, normalt ved hj\u00e6lp af en komprimeret str\u00e5le. Disse korn river fine partikler af den overflade, der skal behandles, mens de splittes under p\u00e5virkningen. De fineste partikler forbliver sv\u00e6vende i luften.  <\/p>\n\n<p>Processen foreg\u00e5r i en indkapsling. Hvis <strong>overflade- eller behandlingsmaterialet er br\u00e6ndbart<\/strong>, kan skyen af finstoffer danne ATEX i indkapslingen. Derfor er der risiko for eksplosion. En tragt opsamler de tungeste korn. Hvis den varme, der opst\u00e5r ved slaget p\u00e5 overfladen, bevares i kornene, vil deres ophobning i tragten f\u00f8re til selvopvarmning med risiko for brand.    <\/p>\n\n<p>Forebyggelse best\u00e5r i at installere et sugesystem, der er forbundet med en <a href=\"https:\/\/obera.fr\/da\/produits\/depoussiereurs-industriels\/\">industriel st\u00f8vopsamler , som holder indkapslingen ved et lavt tryk og opsamler skyen af finst\u00f8v <\/a>, og at montere en gnistdetektor p\u00e5 opsamlingssystemet.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/mobex3-1024x576.png\" alt=\"St&#xF8;vopsamler\" class=\"wp-image-27509\" srcset=\"https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/mobex3-1024x576.png 1024w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/mobex3-300x169.png 300w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/mobex3-768x432.png 768w, https:\/\/obera.fr\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/mobex3.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\"><\/div>\n<\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Overfladebehandlingsprocesser og eksplosions- og brandrisici.<\/h3>\n\n<p><strong>Nogle coatingprocesser<\/strong> involverer brug af faste pulverprodukter. Det indeb\u00e6rer, at produktet suspenderes i en str\u00e5le af trykluft og spr\u00f8jtes p\u00e5 den overflade, der skal behandles. Denne operation udf\u00f8res i en s\u00e6rlig kabine. Operationen efterf\u00f8lges generelt af h\u00e6rdning af coatingfilmen.     <\/p>\n\n<p>Afh\u00e6ngigt af det spr\u00f8jtede produkt <strong>omfatter processen maling<\/strong> (smelteligt eller polymeriserbart organisk pulver), flockning (fibr\u00f8st organisk pulver) eller metallisering ved varmespr\u00f8jtning eller shooping (aluminium-, zink- eller kobberpulver).  <\/p>\n\n<p>Noget af sprayen lander ikke p\u00e5 overfladen og spredes i luften. ATEX dannes hovedsageligt i spr\u00f8jtekeglen. For at forbedre effektiviteten giver spr\u00f8jtepistolen pulverkornene en elektrisk ladning, der er modsat overfladen, der skal behandles. Den elektrostatiske kraft tiltr\u00e6kker dem til den overflade, der skal coates. Efter en fejlfunktion kan der opst\u00e5 en <strong>elektrostatisk udladning<\/strong> mellem spr\u00f8jtepistolens elektroder og det udstyr eller den overflade, der skal behandles. Risikoen for eksplosion er st\u00f8rre, jo finere granulometrien er. Eksplosionen kan resultere i brand. Desuden kan forvarmning af den overflade, der skal behandles, og n\u00e6rheden af h\u00e6rdeovnen udl\u00f8se ant\u00e6ndelse af produktet.       <\/p>\n\n<p>De brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger for pulverlakering er som f\u00f8lger:  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>kildeopfangning<\/strong> med en st\u00f8vopsamler,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>brug af pistoler<\/strong>, der er tilpasset krudtets mindste ant\u00e6ndelsesenergi,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>opdagelse af flammer<\/strong> i f\u00f8rerhuset.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mange industrielle systemer bruger br\u00e6ndbare pulverprodukter eller producerer br\u00e6ndbart st\u00f8v. Driften af disse produktionssystemer giver anledning til brand- og eksplosionsrisici. Disse risici stammer fra de anvendte produkters og processers egenskaber. Derfor kr\u00e6ver lovgivningen om arbejdssikkerhed og milj\u00f8beskyttelse, at virksomheder installerer passende midler til forebyggelse og beskyttelse. Den mest almindelige forebyggende foranstaltning er at kontrollere suspensionen af partikler og deres koncentration i den omgivende luft eller i udstyr. Dette opn\u00e5s ved hj\u00e6lp af suge- og filtreringssystemer, der er designet til at fjerne st\u00f8v fra processer.     <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":81662,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Industrielle processer og forebyggelse af eksplosionsrisici","_seopress_titles_desc":"Industrielle processer og forebyggelse af eksplosionsrisici er meget vigtige for at l\u00e6re, hvordan man beskytter medarbejderne og samtidig overholder arbejdsmilj\u00f8reglerne.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[295],"tags":[303],"class_list":["post-52865","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vores-raad","tag-entete-lille","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50","no-featured-image-padding","resize-featured-image"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52865"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82119,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52865\/revisions\/82119"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/da\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}