{"id":4202,"date":"2014-10-20T08:19:41","date_gmt":"2014-10-20T07:19:41","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.prefire.es\/?p=4202"},"modified":"2021-01-15T19:15:44","modified_gmt":"2021-01-15T18:15:44","slug":"riesgo-de-explosion-capitulo-3-proteccion-contra-explosiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/2014\/10\/riesgo-de-explosion-capitulo-3-proteccion-contra-explosiones\/","title":{"rendered":"\u00a1Riesgo de explosi\u00f3n! (Cap\u00edtulo 3) Protecci\u00f3n contra explosiones"},"content":{"rendered":"<p>Siguiendo con los dos anteriores cap\u00edtulos (<a href=\"https:\/\/blog.prefire.es\/2014\/09\/riesgo-de-explosion-capitulo-1-polvo-en-suspension\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Polvo en suspensi\u00f3n<\/a> y <a title=\"\u00a1Riesgo de explosi\u00f3n! (Cap\u00edtulo 2) Procesos de molturaci\u00f3n\" href=\"https:\/\/blog.prefire.es\/2014\/10\/riesgo-de-explosion-capitulo-1-procesos-de-molturacion\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Procesos de molturaci\u00f3n<\/a>), termino con este \u00faltimo mi breve incursi\u00f3n a el mundo de los procesos de molturaci\u00f3n de grano\/cereales.<\/p>\n<p>En la lucha contra las explosiones y las consecuencias que de ellas se derivan, me gustar\u00eda mencionar los siguientes sistemas o m\u00e9todos que pueden evitar o minimizar sus desastrosos efectos.<\/p>\n<div id=\"attachment_4203\" style=\"width: 555px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/blog.prefire.es\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/223814.jpg\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-4203\" class=\"wp-image-4203\" src=\"https:\/\/blog.prefire.es\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/223814-300x201.jpg\" alt=\"223814\" width=\"545\" height=\"369\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-4203\" class=\"wp-caption-text\">Explosi\u00f3n de silos de trigo en Blaye (Francia) el 20 de agosto de 1977<\/p><\/div>\n<p><strong>INERTIZACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n<p>La inertizaci\u00f3n consiste en reemplazar el ox\u00edgeno del proceso de molturaci\u00f3n por un gas inerte (nitr\u00f3geno\u00a0o anh\u00eddrido carb\u00f3nico). Esto puede aplicarse tanto a molinos como a pulverizadores, mezcladores, secadores, transportadores, colectores de polvo y dispositivos de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Dependiendo de la potencia en la fuente de ignici\u00f3n y del gas inerte que se utilice, ser\u00e1 necesario reducir la concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno en mayor o menor medida pudiendo haber diferencias bastante significativas, entre el 11% y el 3%, siendo la concentraci\u00f3n normal de ox\u00edgeno en la atm\u00f3sfera de 21%.<\/p>\n<p>Resulta bastante evidente que, en la pr\u00e1ctica, la aplicaci\u00f3n de este sistema tiene m\u00e1s de un inconveniente que har\u00e1 dificultosa su aplicaci\u00f3n: la protecci\u00f3n de las personas, la reducci\u00f3n de la concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno necesaria, la disponibilidad de gas inerte, el coste y la necesidad de un equipo de control.<\/p>\n<p><strong>CONFINAMIENTO<\/strong><\/p>\n<p>Este m\u00e9todo consiste en dise\u00f1ar la planta o unidad de proceso para que sea capaz de soportar la presi\u00f3n generada confinando la explosi\u00f3n.<\/p>\n<p>Su uso suele limitarse a recintos de peque\u00f1o volumen, molinos y transporte neum\u00e1tico.<\/p>\n<p>Suelen instalarse v\u00e1lvulas rotatorias en la entrada y salida del producto capaces de soportar la presi\u00f3n generada por una explosi\u00f3n, aislando de esta forma el recinto.<\/p>\n<p>En caso de explosi\u00f3n, habr\u00e1 que tomar precauciones antes de proceder a la apertura del recinto.<\/p>\n<p><strong>AISLAMIENTO<\/strong><\/p>\n<p>La separaci\u00f3n o aislamiento de las diferentes unidades de la planta mediante v\u00e1lvulas rotatorias, v\u00e1lvulas aislantes de alta velocidad y tornillos sin fin incompletos, evitar\u00e1 que la explosi\u00f3n en una de ellas se propague a las dem\u00e1s.<\/p>\n<p>\u00c9ste es un m\u00e9todo simple que resulta muy efectivo.<\/p>\n<p><strong>DESAHOGO DE EXPLOSIONES<\/strong><\/p>\n<p>El desahogo puede conseguirse a trav\u00e9s de superficies d\u00e9biles en el equipo o unidades de proceso, as\u00ed como en los propios edificios. Esto no evita la explosi\u00f3n, pero limita la presi\u00f3n m\u00e1xima generada por una deflagraci\u00f3n al permitir el alivio de de misma a trav\u00e9s de estas superficies o elementos, que est\u00e1n especialmente dise\u00f1ados para cumplir su cometido.<\/p>\n<p>En el dise\u00f1o de estos elementos\u00a0o dispositivos, se tiene muy en cuenta que su apertura se produzca a la m\u00ednima presi\u00f3n posible, entre ellos podemos encontrar diafragmas de ruptura, paneles y ventanas de bisagra o voladura, incluso tejados de construcci\u00f3n d\u00e9bil.<\/p>\n<p>La superficie de desahogo necesaria, calculada mediante f\u00f3rmulas emp\u00edricas, depende de la presi\u00f3n y su incremento de velocidad previstas, el tipo de cierre, volumen y resistencia del recinto.<\/p>\n<p>Habr\u00e1 que prestar especial atenci\u00f3n a que la ubicaci\u00f3n de estos elementos de ruptura, apertura o voladura, no resulte un peligro para las personas, as\u00ed como evitar la posibilidad de que se generen explosiones secundarias (concepto explicado en el <a href=\"https:\/\/blog.prefire.es\/2014\/09\/riesgo-de-explosion-capitulo-1-polvo-en-suspension\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">cap\u00edtulo 1<\/a> de este mismo art\u00edculo).<\/p>\n<p><strong>SUPRESI\u00d3N AUTOM\u00c1TICA<\/strong><\/p>\n<p>En una deflagraci\u00f3n normalmente la velocidad de llama no supera los 10 m\/s mientras que la onda de presi\u00f3n viaja por delante, a trav\u00e9s de la nube de polvo, a la velocidad del sonido (330 m\/s aprox). Este es un punto determinante para poder detectar dicha onda, disponiendo de fracciones de segundo para actuar contra la extensi\u00f3n de la combusti\u00f3n en la nube de polvo en suspensi\u00f3n, evitando el aumento de presi\u00f3n que inevitablemente conllevar\u00eda.<\/p>\n<p>Es precisamente sobre este principio en el que se basan los sistemas de extinci\u00f3n por supresi\u00f3n autom\u00e1tica.<\/p>\n<p>Los sistemas se componen de unos elementos sensores que detectan este incipiente aumento de presi\u00f3n en el recinto, estos dan la orden de disparo al equipo de extinci\u00f3n que, con su agente supresor (normalmente un l\u00edquido o gas inerte), extingue el proceso de combusti\u00f3n.<\/p>\n<p>Su aplicaci\u00f3n se ejecuta en recintos cerrados, reactores, molinos mezcladores, secadores, dep\u00f3sitos de almacenamiento, pulverizadores, hornos, instalaciones neum\u00e1ticas de transporte o instalaciones de transporte por elevador (elevadores de cangilones).<\/p>\n<p>Para que estos sistemas sean eficaces, es necesario tomar en consideraci\u00f3n algunos factores. Entre ellos se incluyen las caracter\u00edsticas del polvo, las fuentes de ignici\u00f3n, la velocidad de incremento de presi\u00f3n y las caracter\u00edsticas del agente supresor. Los estudios para proteger este tipo de riesgos con este sistema, deber\u00e1n realizarse de forma muy particular y espec\u00edfica.<\/p>\n<p>Como elementos detectores de un posible incendio o deflagraci\u00f3n, tambi\u00e9n pueden ser utilizados detectores de radiaciones ultravioleta y de chispas, en estos casos el concepto de detecci\u00f3n y extinci\u00f3n\u00a0o prevenci\u00f3n del incendio puede variar respecto al descrito anteriormente, la detecci\u00f3n de una chispa no implica necesariamente que se produzca una deflagraci\u00f3n\u00a0o explosi\u00f3n en el recinto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Siguiendo con los dos anteriores cap\u00edtulos (Polvo en suspensi\u00f3n y Procesos de molturaci\u00f3n), termino con este \u00faltimo mi breve incursi\u00f3n a el mundo de los procesos de molturaci\u00f3n de grano\/cereales. En la lucha contra las explosiones y las consecuencias que de ellas se derivan, me gustar\u00eda mencionar los siguientes sistemas o m\u00e9todos que pueden evitar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[292,46,296,295,294,293,15,291,297],"soporte":[547],"class_list":["post-4202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-proteccion-contra-incendios","tag-deflagracion","tag-extincion-incendios","tag-molturacion-grano-y-cereales","tag-polvo-en-suspension","tag-polvo-inflamable","tag-porcesos-de-molturacion","tag-proteccion-contra-incendios-2","tag-riesgo-de-explosion","tag-sistemas-de-supresion","soporte-articulo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4202"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4208,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4202\/revisions\/4208"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4202"},{"taxonomy":"soporte","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prefire.es\/hub\/wp-json\/wp\/v2\/soporte?post=4202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}