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tags: ["ES", "pll_627e29c569657", "Anaïs DECAUX"]
timestamp: "2026-06-12T05:14:01Z"
published: "2026-06-10T14:20:09Z"
language: "es"
author: "elisa.dewally"
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# Determinación de la sílice cristalina alveolar (según el método SWERF)

## ¿Busca determinar la cantidad de sílice cristalina en una muestra...

### Contexto normativo

En el marco de la nueva normativa en vigor desde enero de 2021, las empresas industriales, especialmente del sector de la construcción, deben ahora medir la exposición de sus empleados al polvo de sílice cristalina. 

De hecho, la sílice cristalina en forma alveolar ha sido declarada sustancia cancerígena.

### El método de análisis sobre materiales o polvos (SWeRF, clasificación reglamentaria)

**SWeRFcs** significa **Size Weighted Respirable Fraction of crystalline silica**

- Determinación de la distribución granulométrica (difracción láser).
- Ponderación mediante la curva de penetración alveolar (EN 481) → cálculo de la fracción respirable de sílice (SWeRFcs).

## El laboratorio FILAB le propone un método analítico dedicado a la determinación de la sílice cristalina

Para responder a estas necesidades, el Laboratorio FILAB propone un método analítico llamado «[SWERF](https://safesilica.eu/safety-and-measurement/)» que permite medir**la fracción respirable ponderada por tamaño de la sílice cristalina presente en la muestra.**

Para ello, recurrimos a varias técnicas analíticas: 

La granulometría láser por vía líquida para determinar la distribución granulométrica de la muestra. El documento de referencia aplicable en el marco de la realización de este análisis es la norma ISO 13320:2020.

 [Más información](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-granulometrico.md)
La picnometría de helio para medir la densidad real de la sílice cristalina.

 [Más información](https://filab.fr/es/nuestros-medios-tecnicos/laboratorio-de-analisis-de-densidad-por-picnometria-de-helio.md)
La difracción de rayos X entre 10 y 90° para determinar la naturaleza cristalográfica de las fases presentes y una adición dosificada de cuarzo.

 [Más información](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/analyse-et-caracterisation-des-materiaux-par-diffraction-des-rayons-x-drx-en-laboratoire/filab-caracterise-vos-mineraux-par-drx/)
### Nuestros otros servicios de análisis

**Análisis cuantitativos de sílice cristalina en materiales** (DRX, FTIR)

**Apoyo normativo** para la clasificación CLP, los expedientes REACH y el cumplimiento de la directiva sobre carcinógenos.

**Mediciones de la fracción respirable (SWeRFcs)** para fabricantes de polvos / minerales.

**Estudios de I+D** : optimización de procesos para reducir el polvo respirable

### ¿Por qué realizar un análisis de sílice cristalina según el método SWeRF?

Es un indicador muy utilizado para:

- Evaluar el peligro real de los materiales que contienen sílice.
- Determinar si un producto debe clasificarse como **cancerígeno** según el reglamento CLP.
- Ayudar a las empresas industriales a documentar sus expedientes **REACH** y a gestionar sus obligaciones normativas.

## FAQ

 ¿Qué es el método SWeRF?
El método **SWeRF (Size Weighted Respirable Fraction)** permite estimar la fracción de partículas de un material que son **respirables**, es decir, capaces de alcanzar los alvéolos pulmonares.

 ¿Qué es el SWeRFcs?
El **SWeRFcs** es la aplicación del método SWeRF específicamente a la **sílice cristalina** (cuarzo, cristobalita, tridimita). Indica la proporción de sílice cristalina realmente respirable y, por tanto, pertinente para la evaluación de los riesgos para la salud.

 ¿Por qué analizar la sílice cristalina según SWeRF?
Porque la sílice cristalina alveolar está clasificada como **cancerígena 1A** a nivel europeo. El método SWeRF permite evaluar la fracción de sílice cristalina que puede penetrar efectivamente en los pulmones y así determinar si un producto debe clasificarse como peligroso según el reglamento **CLP** y las obligaciones **REACH**.

 ¿Qué sectores están afectados?
- Materiales de construcción (cementos, hormigones, morteros).
- Minerales industriales (arenas, fillers, cargas minerales).
- Metalurgia, fundición, vidrio, cerámicas.
- Química y producción de polvos técnicos.

 ¿Qué beneficios aporta a las empresas industriales?
- Cumplimiento de los requisitos normativos **REACH y CLP**.
- Seguridad de las fichas de datos de seguridad (FDS).
- Evaluación objetiva de los riesgos para los operarios.
- Puesta en valor de los productos demostrando su inocuidad relativa.
