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| Resumen de sección |
|---|
| 1. Definición de MIT |
| 2. Determinación de MIT |
| 3. Valores típicos de MIT |
| 4. Uso en la evaluación de riesgos |
| 5. MIT de polvos comunes |
Si una nube de polvo entra en contacto con una superficie caliente, puede autoencenderse y explotar; este es uno de los principales fuentes de ignición de nubes de polvo. La Temperatura de ignición mínima es la temperatura mínima para la cual una superficie caliente encenderá una nube de polvo [Laurent].
La MIT se mide experimentalmente. El experimento consiste en poner en suspensión algo de polvo del material a probar en una nube que tiene una concentración entre la concentración de explosión mínima y la concentración de explosión máxima (determinar esta concentración puede requerir experimentos adicionales) y someter la nube de polvo a una superficie caliente en un horno.
La MIT es la temperatura más pequeña del horno observada que desencadena una explosión a la concentración probada.
Para ser representativa, tales experiencias deben llevarse a cabo siguiendo un protocolo claro (ejemplo: ASTM E1491 en EE. UU., EN 50281-2-1 en Europa). La máquina de prueba mencionada en la norma también es importante, ya que los valores pueden ser ligeramente diferentes de un aparato a otro. Las normas y la literatura mencionan el horno Godbert Greenwald y los hornos BAM como aparatos para realizar las pruebas, y ensayos de fluidez de polvos con reómetro aportan datos complementarios sobre la energía de flujo y la permeabilidad del polvo.
Esos protocolos no deben confundirse con la temperatura de ignición mínima de capas de polvo que corresponde a otras condiciones y significados físicos.
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Los valores de MIT son generalmente entre 150 y 700 grados Celsius, por supuesto dependiente de la naturaleza del material.
En la etapa de diseño, el MIT de los polvos involucrados en el proceso se puede utilizar para especificar el equipo, como el equipos eléctricos certificados ATEX para áreas con riesgo de polvo en un análisis de riesgo de explosión de polvo, y asegurarse de que, por diseño, la temperatura no pueda alcanzar el MIT de ningún componente del proceso.
El MIT debe compararse con las temperaturas máximas que pueden observarse en un proceso. Esto puede ser dentro del proceso o incluso fuera (por ejemplo, motores). Los operadores de la planta deben asegurarse de que el polvo no entre en contacto con puntos calientes y, para garantizar la integridad del producto, es fundamental realizar una correcta verificación de polvos y eliminación de cuerpos extraños. En la etapa de diseño, el MIT de los polvos involucrados en el proceso se puede utilizar para especificar el equipo, como los equipos eléctricos certificados ATEX para áreas con riesgo de polvo en un análisis de riesgo de explosión de polvo, y asegurarse de que, por diseño, la temperatura no pueda alcanzar el MIT de ningún componente del proceso. Para una visión completa de todas las características clave, como MIE, SIT, Pmax y Kst, consulte el propiedades físicas de explosión de polvo.
Las temperaturas máximas admisibles que se pueden poner en contacto con una nube de polvo se dan como 2/3 de TMI.
Tmax = 2/3*TMI [Stahl]
A continuación, se presentan algunos datos de MIT dados en la literatura.
ADVERTENCIA: estos son valores generales dados sin garantía, una evaluación de riesgos y diseño DEBE referirse siempre a la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto REAL utilizado para pruebas realizadas específicamente en el material REAL por un instituto reputado.
Tabla 1: Temperatura de Ignición Mínima (MIT) de materiales comunes
| Temperatura de Ignición Mínima de ... | MIT °C |
|---|---|
| Aluminio |
520 [Laurent] 640 [Mills] |
| Cebada |
450 [Polka] |
| Alforfón |
450 [Polka] |
| Zanahorias secas |
580 [Polka] |
| Cereales |
520 [Laurent] |
| Carbón |
600 [Laurent] 610 [Molinos] |
| Café | 410 [Molinos] |
| Copos de maíz | 470 [Polka] |
| Polvo de epoxi |
510 [Laurent] |
| Polvo de grano | 430 [Molinos] |
| Lúpulo | 460 [Polka] |
| Toronjil | 480 [Polka] |
| Magnesio | 520 [Molinos] |
| Polvo de leche |
610 [Laurent] |
| Ortiga |
500 [Polka] |
| Avena |
480 [Polka] |
| Polietileno | 440 [Laurent] 390 [Molinos] |
| Poliestireno | 490 [Molinos] |
| Hojuelas de arroz | 430 [Polka] |
| Sémola | 450 [Polka] |
| Fruto de senna | 520 [Polka] |
| Almidón |
350 [Laurent] 460 para almidón de maíz [Polka] |
| Azúcar | 490 [Laurent] 350 [Molinos] |
| Azufre | 280 [Laurent] |
| Cascara de girasol | 460 [Polka] |
| Valeriana | 520 [Polka] |
| Harina de trigo | 380 [Molinos] |
| Harina de madera |
490 [Laurent] 430 [Molinos]
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