{"id":36828,"date":"2024-01-02T15:02:54","date_gmt":"2024-01-02T13:02:54","guid":{"rendered":"https:\/\/obera.fr\/sin-categorizar\/procesos-industriales-y-prevencion-de-riesgos-de-explosion-o-incendio-mediante-colectores-de-polvo-industrial\/"},"modified":"2025-04-15T10:18:48","modified_gmt":"2025-04-15T08:18:48","slug":"procedes-industriels-prevention-risques-explosion-depoussiereurs-industriels","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/obera.fr\/es\/nuestro-consejo\/procedes-industriels-prevention-risques-explosion-depoussiereurs-industriels\/","title":{"rendered":"Procesos industriales y prevenci\u00f3n de riesgos de explosi\u00f3n o incendio mediante colectores de polvo industrial"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Muchos sistemas industriales<\/strong> utilizan productos en polvo inflamables o producen polvo combustible. El funcionamiento de estos sistemas de producci\u00f3n da lugar a riesgos de incendio y explosi\u00f3n. Estos riesgos se derivan de las caracter\u00edsticas de los productos y procesos utilizados. Por eso, la legislaci\u00f3n sobre seguridad de los trabajadores y protecci\u00f3n del medio ambiente obliga a las empresas a instalar medios adecuados de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n. La medida preventiva m\u00e1s habitual es controlar la <strong>suspensi\u00f3n de part\u00edculas y su concentraci\u00f3n en el aire ambiente<\/strong> o en los equipos. Esto se consigue mediante sistemas de aspiraci\u00f3n y filtraci\u00f3n dise\u00f1ados para eliminar el polvo de los procesos.     <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se produce un incendio o una explosi\u00f3n cuando se utilizan productos en polvo o cuando se emite polvo?<\/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=\"Explosi&#xF3;n en un entorno industrial\" 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>Algunas <strong>actividades industriales<\/strong>, sobre todo las que implican el uso de polvos, dispersan polvo en el aire que puede provocar una explosi\u00f3n o un incendio. Generan una nube de polvo combustible que forma una<strong> atm\u00f3sfera explosiva<\/strong> (ATEX). ATEX explotar\u00e1 si se dan las condiciones adecuadas.    <\/p>\n\n<p>Otra posibilidad es que la nube de polvo se asiente. Entonces, el polvo se acumula en capas sobre el equipo y el suelo del taller. Dependiendo del calor del equipo, o de la composici\u00f3n qu\u00edmica de las part\u00edculas, es probable que esta masa de polvo produzca autocalentamiento o pir\u00f3lisis, provocando un incendio o una explosi\u00f3n.    <\/p>\n\n<p>La<strong>aparici\u00f3n de estos fen\u00f3menos<\/strong> requiere unas condiciones espec\u00edficas, que resumimos a continuaci\u00f3n (para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulta los art\u00edculos ATEX detallados).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se autocalienta el polvo y cu\u00e1les son sus consecuencias?<\/h3>\n\n<p>La<strong> composici\u00f3n qu\u00edmica particular de<\/strong> algunos dep\u00f3sitos de polvo puede desencadenar una reacci\u00f3n qu\u00edmica exot\u00e9rmica espont\u00e1nea. Y las condiciones del dep\u00f3sito pueden inducir una producci\u00f3n de calor m\u00e1s r\u00e1pida que su disipaci\u00f3n en el aire ambiente. La temperatura de la capa de polvo aumenta entonces, sin que se a\u00f1ada calor externo al sistema de reacci\u00f3n. Esto es autocalentamiento. El aumento de temperatura acelera la velocidad de reacci\u00f3n y, por tanto, acelera el aumento de calor. Inicialmente lento, el calentamiento puede progresar hasta la <strong>incandescencia o la autoignici\u00f3n<\/strong>. Seg\u00fan las condiciones del entorno local (presencia de material sensible al flujo de calor, presencia de una nube de polvo combustible, etc.), la reacci\u00f3n incontrolada puede provocar un incendio o una explosi\u00f3n. El fen\u00f3meno del autocalentamiento es, por tanto, previo al incendio y la explosi\u00f3n.       <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona la pir\u00f3lisis del polvo y qu\u00e9 consecuencias tiene?<\/h3>\n\n<p>La pir\u00f3lisis se refiere a la <strong>descomposici\u00f3n qu\u00edmica de un producto org\u00e1nico<\/strong> bajo la influencia de un calor elevado y en presencia de una atm\u00f3sfera con poco ox\u00edgeno o sin ox\u00edgeno.  <\/p>\n\n<p>El<strong>autocalentamiento de un<\/strong> dep\u00f3sito de polvo, o el flujo de calor procedente de una superficie caliente sobre la que se encuentra el dep\u00f3sito de polvo, puede producir gases de pir\u00f3lisis en la parte poco o nada oxigenada del dep\u00f3sito.  <\/p>\n\n<p>Estos gases pueden acumularse en la atm\u00f3sfera. La<strong>energ\u00eda t\u00e9rmica<\/strong> que desencaden\u00f3 la pir\u00f3lisis, u otra fuente de energ\u00eda, puede inflamar estos gases. Dependiendo de su concentraci\u00f3n, la ignici\u00f3n producir\u00e1 un incendio o una explosi\u00f3n. Al igual que el autocalentamiento, la pir\u00f3lisis del polvo es un precursor del incendio o la explosi\u00f3n.   <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las condiciones para que se produzca un incendio por polvo?<\/h3>\n\n<p>Un <strong>incendio de polvo<\/strong> es el resultado de la combusti\u00f3n de gases combustibles emitidos por la descomposici\u00f3n del polvo durante la pir\u00f3lisis. Un incendio se inicia cuando hay cantidades suficientes de tres elementos: combustible (gas), comburente (ox\u00edgeno en el aire) y energ\u00eda de activaci\u00f3n (calor, chispa, llama externa, etc.). La difusi\u00f3n gradual de los gases combustibles, y luego su mezcla con el aire, alimenta la llama del incendio. La llama genera humo t\u00f3xico y un flujo de calor que ayuda a que el fuego se propague.<strong> La radiaci\u00f3n del flujo de calor <\/strong>puede hacer explotar recipientes a presi\u00f3n u otros materiales combustibles.      <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las condiciones para que se produzca una explosi\u00f3n de polvo?<\/h3>\n\n<p>Una <strong>explosi\u00f3n es la combusti\u00f3n instant\u00e1nea<\/strong>, liberando una intensa energ\u00eda, de una atm\u00f3sfera explosiva (ATEX). Va acompa\u00f1ada de un aumento espectacular del volumen, la temperatura y la presi\u00f3n de los gases de la ATEX. <\/p>\n\n<p>Hay seis condiciones para generar una explosi\u00f3n de polvo. Tres son las mismas que provocan un incendio: la presencia simult\u00e1nea de aire, polvo y una <strong>fuente de ignici\u00f3n<\/strong>. Tres aceleran la reacci\u00f3n de combusti\u00f3n: una finura granulom\u00e9trica que permita la suspensi\u00f3n homog\u00e9nea del polvo en el aire, una concentraci\u00f3n de polvo en el aire que alcance el rango explosivo y un confinamiento suficiente para que la presi\u00f3n act\u00fae como acelerador de la combusti\u00f3n.    <\/p>\n\n<p>Se forma polvo ATEX en los locales y equipos de trabajo. Los<strong> efectos t\u00e9rmicos y de presi\u00f3n generados<\/strong> por la explosi\u00f3n amenazan el entorno de trabajo y la seguridad personal. <\/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=\"hex&#xE1;gono de explosi&#xF3;n\" 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\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre un incendio de polvo y una explosi\u00f3n de polvo?<\/h3>\n\n<p>El <strong>contexto en el que se desencadena una explosi\u00f3n difiere<\/strong> del de un incendio, aunque cada fen\u00f3meno pueda conducir al otro.  <\/p>\n\n<p>En una explosi\u00f3n, la mezcla de polvo combustible y aire es preexistente. La llama premezclada se propaga por s\u00ed misma, formando una onda de combusti\u00f3n.   <\/p>\n\n<p>En un incendio, la pir\u00f3lisis del polvo proporciona el combustible en forma de gas. Es la mezcla de gas y aire de la pir\u00f3lisis la que se inflama. Y la llama de difusi\u00f3n se mantiene mientras el polvo la alimente.    <\/p>\n\n<p>Como los reactivos est\u00e1n premezclados en una explosi\u00f3n, su<strong> rendimiento energ\u00e9tico es mucho mayor que en un incendio<\/strong>. En un incendio, es la velocidad a la que los gases combustibles se difunden a trav\u00e9s del polvo y se mezclan con el aire lo que determina la cin\u00e9tica del fen\u00f3meno, que es mucho m\u00e1s lenta que en una explosi\u00f3n. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Visi\u00f3n general de las disposiciones reglamentarias aplicables a los incendios y las explosiones de polvo.<\/h2>\n\n<p><strong> Las explosiones y los incendios<\/strong> provocados por el polvo repercuten en la seguridad de los trabajadores y destruyen los equipos del lugar de trabajo, con posibles consecuencias para el medio ambiente. Por ello, el C\u00f3digo Laboral y el C\u00f3digo Medioambiental establecen un marco para la prevenci\u00f3n de estos fen\u00f3menos. En muchos casos, se trata de una transposici\u00f3n de la legislaci\u00f3n europea. El<strong>empresario debe asegurarse de que los locales<\/strong> y los sistemas de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n cumplen la normativa.   <\/p>\n\n<p>En materia de incendios, el C\u00f3digo de Trabajo franc\u00e9s regula la configuraci\u00f3n de los locales (implantaci\u00f3n de medios de evacuaci\u00f3n), la protecci\u00f3n de los trabajadores (instalaci\u00f3n de alarmas y extintores, etc.) y la prevenci\u00f3n de accidentes.<\/p>\n\n<p>En materia de explosiones, el C\u00f3digo Laboral franc\u00e9s obliga a los empresarios a evaluar los riesgos asociados a las atm\u00f3sferas explosivas (ATEX) y a adoptar medidas espec\u00edficas para garantizar la prevenci\u00f3n de explosiones y la seguridad y protecci\u00f3n de los trabajadores en caso de explosi\u00f3n. Abarca   <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>definici\u00f3n de las zonas donde <\/strong>podr\u00eda formarse <strong>ATEX <\/strong>(ver zonificaci\u00f3n ATEX)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>disposiciones organizativas<\/strong> para los trabajadores expuestos al riesgo de explosi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li><strong> seleccionar equipos que<\/strong> puedan funcionar en zonas ATEX<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Se\u00f1alizaci\u00f3n de zonas ATEX<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Al igual que con las nubes de polvo, la normativa identifica las capas, dep\u00f3sitos y montones de polvo como fuentes de ATEX.<\/p>\n\n<p>El <strong>C\u00f3digo de Medio Ambiente<\/strong> franc\u00e9s contempla los incendios y explosiones en general, y sus efectos en las zonas adyacentes a las ICPE (Instalaciones Clasificadas para la Protecci\u00f3n del Medio Ambiente) en particular. La nomenclatura ICPE clasifica estas instalaciones seg\u00fan las sustancias utilizadas o producidas, y seg\u00fan la peligrosidad de las actividades. La nomenclatura hace referencia a las medidas prescritas por el C\u00f3digo de Medio Ambiente y la normativa europea (en particular Seveso 3). Sus ep\u00edgrafes definen las sustancias inflamables (en particular los s\u00f3lidos inflamables, los productos combustibles) y los productos explosivos susceptibles de provocar incendios o explosiones. El polvo generado por productos o actividades debe considerarse en esta nomenclatura.    <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Procesos industriales y riesgo de incendio o explosi\u00f3n<\/h2>\n\n<p>Los procesos industriales que utilizan productos combustibles en polvo producen inevitablemente nubes y dep\u00f3sitos de polvo. Por tanto, existe riesgo de incendio o explosi\u00f3n. La instalaci\u00f3n de un<strong>sistema de extracci\u00f3n de polvo<\/strong> es una medida preventiva preferible.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Procesos de transferencia de productos y riesgos de explosi\u00f3n e incendio<\/h3>\n\n<p>La industria utiliza diversos procesos de transferencia de polvo adaptados a los ejes de movimiento (horizontal, vertical, pendiente): cintas transportadoras, transportadores de cadena, tornillos de Arqu\u00edmedes, elevadores de cangilones, transporte neum\u00e1tico.  <\/p>\n\n<p>En el transporte neum\u00e1tico, que se basa en que las part\u00edculas del producto est\u00e1n suspendidas en el aire, puede formarse una ATEX dentro de la tuber\u00eda. En otros modos de transporte, el vertido del producto en un extremo del equipo y la descarga en el otro, o las vibraciones del transporte, provocan nubes de polvo. Si el equipo est\u00e1 cerrado, puede formarse ATEX en el interior y cerca de los<strong> puntos de carga y descarga<\/strong>. Si no est\u00e1 cerrado, toda la sala corre riesgo de ATEX.     <\/p>\n\n<p>La sedimentaci\u00f3n del polvo transportado por el aire crea dep\u00f3sitos. Incluso con una envolvente, el polvo se acumular\u00e1 debajo y alrededor del aparato; el sellado nunca es total. La normativa considera los dep\u00f3sitos de polvo como potencial ATEX.    <\/p>\n\n<p>Los eventos como los agarrotamientos y la fricci\u00f3n entre piezas mec\u00e1nicas relacionados con el mal funcionamiento del equipo generar\u00e1n calor, que <strong>puede ser una<\/strong> fuente de <strong>ignici\u00f3n ATEX<\/strong>. En el transporte neum\u00e1tico, la fricci\u00f3n a alta velocidad entre las part\u00edculas y las paredes de las tuber\u00edas genera una carga electrost\u00e1tica de las part\u00edculas y del equipo. Una descarga electrost\u00e1tica suele ser la causa de una explosi\u00f3n ATEX en estos equipos. Por \u00faltimo, los choques causados por elementos met\u00e1licos o minerales extra\u00f1os al proceso pueden provocar una explosi\u00f3n ATEX.   <\/p>\n\n<p>La accidentolog\u00eda de los procesos de transporte informa en particular sobre: incendios en cintas transportadoras, explosiones en cubos elevadores y en tuber\u00edas neum\u00e1ticas.<\/p>\n\n<p>Las medidas de prevenci\u00f3n de incendios y explosiones incluyen :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>extracci\u00f3n de las nubes de polvo<\/strong> en los puntos de ca\u00edda y\/o en el cuerpo del equipo mediante un sistema de extracci\u00f3n de polvo,  <\/li>\n\n\n\n<li>Aspiraci\u00f3n de dep\u00f3sitos de polvo fuera del aparato (aspiradora ATEX),  <\/li>\n\n\n\n<li>Conectado a tierra para evitar descargas electrost\u00e1ticas,<\/li>\n\n\n\n<li>herramientas de control para detectar rozamientos y calentamientos an\u00f3malos.  <\/li>\n\n\n\n<li><strong> Eliminar las fuentes externas de ignici\u00f3n<\/strong> (puntos calientes, trabajo, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>La protecci\u00f3n contra incendios y explosiones incluye :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>desacoplamiento del equipo <\/strong>para evitar la propagaci\u00f3n del fuego,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equipar el equipo<\/strong> con respiraderos o aumentadores de presi\u00f3n para reducir el riesgo de explosi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Procesos de almacenamiento y riesgos de explosi\u00f3n o incendio<\/h3>\n\n<p>Los vol\u00famenes, la forma de los contenedores (silo, big bag, etc.), el tiempo de almacenamiento y las condiciones (temperatura, humedad, etc.) var\u00edan seg\u00fan la actividad.  <\/p>\n\n<p><strong>Llenar un recipiente con un producto pulverulento<\/strong> puede producir una ATEX al suspender part\u00edculas en el aire del recipiente. El llenado o el transporte tambi\u00e9n pueden generar cargas electrost\u00e1ticas que se liberan en el espacio a\u00e9reo del recipiente. Una descarga electrost\u00e1tica puede incendiar el ATEX.  <\/p>\n\n<p>Cuando se acoplan equipos para almacenar y transportar productos, el paso entre los dispositivos nunca es completamente estanco. Con el tiempo, se formar\u00e1n dep\u00f3sitos. La resuspensi\u00f3n de estos dep\u00f3sitos puede formar un ATEX.    <\/p>\n\n<p>El <strong>almacenamiento masivo de un polvo<\/strong> puede iniciar el autocalentamiento de la sustancia. Esto puede dar lugar a una combusti\u00f3n en forma de fuego o combusti\u00f3n lenta, que a su vez puede encender un ATEX cercano. La accidentolog\u00eda de los procesos de almacenamiento revela que el autocalentamiento genera m\u00e1s del 80% de los incendios y menos del 10% de las explosiones.  <\/p>\n\n<p>Las acciones de prevenci\u00f3n son :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aspira el polvo en el momento del llenado<\/strong>, lo m\u00e1s cerca posible del punto de descarga, utilizando un sistema de extracci\u00f3n de polvo.  <\/li>\n\n\n\n<li>mantener la temperatura de almacenamiento por debajo de la temperatura cr\u00edtica o adaptar el volumen de almacenamiento a las condiciones locales de temperatura;  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prohibir las entradas de aire en la parte inferior del almac\u00e9n<\/strong> para limitar la combusti\u00f3n,  <\/li>\n\n\n\n<li>Utiliza equipos de detecci\u00f3n de CO (indicador de combusti\u00f3n poco oxigenada) y de aumentos de temperatura (sonda t\u00e9rmica, c\u00e1mara de infrarrojos).  <\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Las medidas de protecci\u00f3n incluyen :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>inertizar el recipiente <\/strong>para detener la combusti\u00f3n,  <\/li>\n\n\n\n<li>la<strong>instalaci\u00f3n de respiraderos<\/strong> para detener la acumulaci\u00f3n de presi\u00f3n y proteger la estructura de almacenamiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Procesos de trituraci\u00f3n y riesgos de explosi\u00f3n o incendio.<\/h3>\n\n<p>Hay tres procesos principales de trituraci\u00f3n:  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong> La trituraci\u00f3n comprime los productos<\/strong> con una granulometr\u00eda gruesa.  <\/li>\n\n\n\n<li>La molienda por <strong>chorro de aire<\/strong> y la molienda por atrici\u00f3n rompen los granos del producto en varias part\u00edculas por colisi\u00f3n. La granulometr\u00eda del producto permite que sea arrastrado por un flujo de aire.   <\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Los dos \u00faltimos procesos diluyen el producto pulverulento en el aire de forma que no hay riesgo de ATEX. En cambio, la trituraci\u00f3n genera finos en el aire. Por tanto, existe un riesgo permanente de ATEX en el interior de la trituradora.    <\/p>\n\n<p><strong>La trituraci\u00f3n calienta el producto<\/strong>. A veces, para evitar la autoignici\u00f3n, hay que enfriarlo, sobre todo si es f\u00e1cilmente oxidable. Los cuerpos extra\u00f1os, m\u00e1s resistentes al aplastamiento, pueden aumentar la fricci\u00f3n y, por tanto, la temperatura de las part\u00edculas vecinas, provocando un incendio del producto. Tambi\u00e9n pueden provocar chispas de energ\u00eda suficiente para <strong>inflamar el ATEX<\/strong> e inducir una explosi\u00f3n.     <\/p>\n\n<p>Medios de prevenci\u00f3n :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>instala un <strong>sistema de extracci\u00f3n de polvo para capturar los finos<\/strong>;  <\/li>\n\n\n\n<li>Molienda en atm\u00f3sfera inerte de productos que se inflaman a baja temperatura o con baja energ\u00eda de activaci\u00f3n (10 a 100 mJ);  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Limitar el calentamiento<\/strong> y evitar la introducci\u00f3n de cuerpos extra\u00f1os en la entrada del proceso (tamizado, detecci\u00f3n de metales, etc.);  <\/li>\n\n\n\n<li>medir la temperatura y detectar part\u00edculas incandescentes a la salida del molino<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Medidas de protecci\u00f3n :  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Utiliza una trituradora antideflagrante ATEX<\/strong>;  <\/li>\n\n\n\n<li>desacoplar el <strong>sistema de eliminaci\u00f3n de polvo<\/strong> de la tolva que recibe el material triturado;<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Proceso de mezcla: riesgos de explosi\u00f3n e incendio<\/h3>\n\n<p>La mezcla puede tener lugar entre sustancias s\u00f3lidas (mezcla en seco), o <strong>entre s\u00f3lidos y l\u00edquidos<\/strong> (mezcla en fase l\u00edquida). La mezcla presenta <a href=\"https:\/\/obera.fr\/es\/nuestro-consejo\/proceso-de-eliminacion-del-polvo-y-riesgo-de-explosion-o-incendio\/\">riesgo de incendio o explosi\u00f3n<\/a> si uno de los productos es inflamable. <\/p>\n\n<p>Mezcla en seco: todas las sustancias pulverulentas se introducen antes de iniciar el proceso. Llenado de la mezcladora y posterior mezcla de los productos: se produce una nube de finos. En ambas operaciones, existe la <strong>posibilidad de ATEX si una sustancia es combustible<\/strong>. Esto ocurre en la tolva de llenado y en el cabezal mezclador.   <\/p>\n\n<p>El flujo de producto a trav\u00e9s de la mezcladora puede <strong>cargar el\u00e9ctricamente las part\u00edculas s\u00f3lidas<\/strong>. Puede producirse una descarga electrost\u00e1tica que desencadene la ignici\u00f3n de la nube de polvo. Este fen\u00f3meno puede producirse en el cabezal de la mezcladora o en la tolva de alimentaci\u00f3n.    <\/p>\n\n<p>En la mezcla por homogeneizaci\u00f3n en fase l\u00edquida, los productos s\u00f3lidos se introducen antes que los l\u00edquidos, o viceversa. En ambos casos, la introducci\u00f3n del polvo genera los riesgos descritos anteriormente. El l\u00edquido introducido puede tener la propiedad de inflamarse a una temperatura inferior a la temperatura ambiente (por ejemplo, el disolvente). Se crear\u00e1 un vapor ATEX en la mezcladora.     <\/p>\n\n<p>En el caso de una <strong>mezcla l\u00edquida que produzca vapores inflamables<\/strong>, la primera medida preventiva es inertizar la mezcladora antes de introducir el producto en polvo.  <\/p>\n\n<p>Incluso con inertizaci\u00f3n, con la trampilla abierta, la <strong>tolva de alimentaci\u00f3n presentar\u00e1 un ATEX<\/strong> cuando se vierta el polvo combustible. La captura de la nube de polvo en origen (tipo anillo de Pouyes) es el dispositivo de prevenci\u00f3n com\u00fan a ambos procesos de mezcla.   <\/p>\n\n<p>La tolva puede sustituirse por una esclusa inertizada antes del llenado, y de nuevo despu\u00e9s, antes de introducir el producto en el dep\u00f3sito. Por \u00faltimo, la operaci\u00f3n de llenado e inertizaci\u00f3n puede automatizarse con una esclusa dotada de v\u00e1lvulas automatizadas. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Procesos mec\u00e1nicos de tratamiento de superficies: riesgos de explosi\u00f3n e industriales.<\/h3>\n\n<p>Decapado, granallado, pulido, arenado&#8230; todos producen un acabado superficial diferente, pero todos resultan de la proyecci\u00f3n de granos abrasivos, generalmente mediante un chorro comprimido. Estos granos arrancan part\u00edculas finas de la superficie a tratar mientras se parten bajo el impacto. Las part\u00edculas m\u00e1s finas quedan suspendidas en el aire.  <\/p>\n\n<p>El proceso tiene lugar en una carcasa. Si la <strong>superficie o el material de tratamiento es combustible<\/strong>, la nube de part\u00edculas puede formar ATEX en la carcasa. De ah\u00ed el riesgo de explosi\u00f3n. Una tolva recoge los granos m\u00e1s pesados. Si el calor producido por el impacto sobre la superficie queda retenido en los granos, su acumulaci\u00f3n en la tolva provocar\u00e1 un autocalentamiento, con riesgo de incendio.    <\/p>\n\n<p>La prevenci\u00f3n consiste en instalar un sistema de aspiraci\u00f3n conectado a un captador <a href=\"https:\/\/obera.fr\/es\/produits\/depoussiereurs-industriels\/\">de polvo industrial <\/a>que mantenga el recinto a baja presi\u00f3n y capte la nube de finos; instalar un detector de chispas en el sistema de captaci\u00f3n.<\/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=\"Colector de polvo\" 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\">Procesos de recubrimiento de superficies y riesgos de explosi\u00f3n e incendio.<\/h3>\n\n<p><strong>Algunos procesos de recubrimiento<\/strong> implican el uso de productos s\u00f3lidos en polvo. Se trata de suspender el producto en un chorro de aire comprimido y pulverizarlo sobre la superficie a tratar. Esta operaci\u00f3n se realiza en una cabina especial. La operaci\u00f3n suele ir seguida del curado de la pel\u00edcula de recubrimiento.     <\/p>\n\n<p>Seg\u00fan el producto pulverizado, el <strong>proceso consiste en pintar<\/strong> (polvo org\u00e1nico fusible o polimerizable), flocar (polvo org\u00e1nico fibroso) o metalizar mediante pulverizaci\u00f3n en caliente o shooping (polvo de aluminio, zinc o cobre).  <\/p>\n\n<p>Parte de la pulverizaci\u00f3n no cae sobre la superficie y se dispersa en el aire. Se forma principalmente en el cono de pulverizaci\u00f3n. Para mejorar la eficacia, la pistola pulverizadora da a los granos de polvo una carga el\u00e9ctrica opuesta a la de la superficie a tratar. La fuerza electrost\u00e1tica los atrae hacia la superficie a recubrir. En caso de aver\u00eda, puede producirse una <strong>descarga electrost\u00e1tica<\/strong> entre los electrodos de la pistola pulverizadora y el equipo o la superficie a tratar. El riesgo de explosi\u00f3n es mayor cuanto m\u00e1s fina es la granulometr\u00eda. La explosi\u00f3n puede provocar un incendio. Adem\u00e1s, el precalentamiento de la superficie a tratar y la proximidad del horno de curado pueden provocar la ignici\u00f3n del producto.       <\/p>\n\n<p>Las medidas de prevenci\u00f3n de incendios y explosiones para el recubrimiento en polvo son las siguientes:  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Captura de la fuente<\/strong> con un colector de polvo,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>uso de armas<\/strong> adaptadas a la energ\u00eda m\u00ednima de ignici\u00f3n de la p\u00f3lvora,  <\/li>\n\n\n\n<li><strong>detecci\u00f3n de llamas<\/strong> en la cabina.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos sistemas industriales utilizan productos en polvo inflamables o producen polvo combustible. El funcionamiento de estos sistemas de producci\u00f3n da lugar a riesgos de incendio y explosi\u00f3n. Estos riesgos se derivan de las caracter\u00edsticas de los productos y procesos utilizados. Por eso, la legislaci\u00f3n sobre seguridad de los trabajadores y protecci\u00f3n del medio ambiente obliga a las empresas a instalar medios adecuados de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n. La medida preventiva m\u00e1s habitual es controlar la suspensi\u00f3n de part\u00edculas y su concentraci\u00f3n en el aire ambiente o en los equipos. Esto se consigue mediante sistemas de aspiraci\u00f3n y filtraci\u00f3n dise\u00f1ados para eliminar el polvo de los procesos.     <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":81678,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Procesos industriales y prevenci\u00f3n de riesgos de explosi\u00f3n","_seopress_titles_desc":"Los procesos industriales y la prevenci\u00f3n de los riesgos de explosi\u00f3n son muy importantes para aprender a proteger a los trabajadores cumpliendo los c\u00f3digos laborales.","_seopress_robots_index":"","_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[50],"tags":[119],"class_list":["post-36828","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nuestro-consejo","tag-entete-pequeno","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\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36828"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36828\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":82068,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36828\/revisions\/82068"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81678"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/obera.fr\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}