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Explosionsfähige Atmosphäre kann in Holzbearbeitungsbetrieben an einer Vielzahl von Stellen auftreten. Dies kann direkt bei der Verarbeitung von Holz geschehen, wo brennbarer Staub produziert wird. Ferner kann es sich um Transportsysteme für das Holzmaterial handeln, dazu gehören Gurtband-, Schnecken- und andere Förderer. Das größte Explosionsrisiko beim brennbaren Staub stellen Staubabsaugungssysteme dar. In diesen Systemen herrscht permanent eine explosionsfähige Atmosphäre.
Bei Transport und Behandlung von Holzmaterial werden Staubpartikel aufgewirbelt. In Kombination mit der Luft erzeugen diese Partikel eine explosionsfähige Atmosphäre. Kommt das explosive Gemisch mit einer Zündquelle in Kontakt, kann es zu einer verheerenden Explosion führen. Die Explosion zeichnet sich durch einen starken Temperatur- und Druckanstieg aus, der zerstörerische Auswirkungen sowohl auf die Produktionstechnologie als auch auf die Gesundheit und das Leben des Bedienungspersonals haben kann.
Brände und Staubexplosionen in der Holzindustrie können z.B. beim Mahlen, Zerkleinern, Befüllen von Behältern mit Holzabfällen, Entstauben, Absaugen und Transport von Holzstaub in Filter und Abscheider, Schleifen von lackierten oder anderweitig modifizierten Holzteilen entstehen.
Entflammung und anschließende Verbrennung treten auf, wenn an der gleichen Stelle und zur gleichen Zeit Folgendes vorhanden ist:
Z. B. in Burns Lake, British Columbia, Kanada, weiß man, wovon wir sprechen - hier ereignete sich eine fatale Explosion im Sägewerk Babine Forest Products. Die Explosion und das anschließende Feuer zerstörten die Fabrik vollständig. Dies war auf eine hohe Konzentration von Holzstaub und fehlenden Explosionsschutz zurückzuführen.
Derzeit ist es bereits technologisch möglich, die oben genannten Risiken im Voraus zu identifizieren. Auch die Richtlinie ATEX 153 verpflichtet zur Einführung geeigneter Vorsorgemaßnahmen, um den Schutz von Menschenleben und Produktionstechnologien vor den verheerenden Folgen von Explosionen zu gewährleisten.
Zu den am häufigsten verwendeten RSBP-Technologien gehören:
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