14 Flashcards

1
Q

P atm =

A

P atm = 1 bar = 10(5) Pa

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2
Q

Pression d’un gaz

A

Plus un gaz est chaud, plus il se dilate et moins il est dense.
Les gaz chauds prennent donc plus de place dans le volume et s’élèvent en partie haute.
La pression d’un gaz s’exerce dans toutes les directions et ses effets se répartissent sur toutes les limites du volume.
Ainsi dans un volume étanche ou semi-étanche, la pression augmente

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3
Q

Pression d’un fluide

A

Un jet de fluide va exercer une force de pression sur la surface d’impact

(exemple : jet d’une lance sur un mur).

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4
Q

Notion de vitesse

A

La vitesse d’un fluide (liquide ou gaz), est la distance parcourue par ce dernier en un temps donné

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5
Q

Définition de la VO

A

La ventilation opérationnelle est l’ensemble des techniques d’évacuation forcée des fumées et des gaz mis en place par les sapeurs-pompiers

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6
Q

Reconnaissance – Sauvetage

A

► meilleure visibilité / protection de volume

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7
Q

► faciliter et sécuriser la progression du binôme :

A
  • en améliorant la visibilité
  • en diminuant la température
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8
Q

Déblai – Dégarnissage

A

► suppression des poches de gaz toxiques et inflammables
► expulsion des poussières et des suies

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9
Q

La mise en œuvre de la ventilation opérationnelle doit prendre en compte :

A

► la compréhension du développement du feu
► la compréhension des volumes bâtimentaires
► la compréhension des facteurs météorologiques et des pertes de charge
► la compréhension des différentes pressions/vitesses qui s’exercent

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10
Q

Conformément au principe de la manœuvre et à la MGO, la mission de ventilation consiste à :

A

► désenfumage si nécessaire
► Vo si nécessaire
► maîtriser le sens du tirage

Afin de :
► favoriser les sauvetages, les mises en sécurité et les évacuations
► sécuriser la progression des intervenants en prévenant la survenue de phénomènes thermiques
► faciliter l’engagement des intervenants
► favoriser l’extinction du sinistre

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11
Q

2 types ouvrant

A

entrant / sortant

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12
Q

2 principes ventilation

A

naturelle / mécanique

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13
Q

Ventilation naturelle

A

désenfumage naturel / ventilation de circonstance

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14
Q

Critère de succès ventilation naturelle

A

► en partie basse : s’assurer de l’ouverture complète et permanente de l’entrant en partie basse :

► en partie haute : s’assurer de l’ouverture complète de l’exutoire ou du sortant Action sur le tirer lâcher ou déclenchement du dispositif asservi à la détection incendie le cas échéant.

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15
Q

Ventilation mécanique

A

Désenfumage mécanique / ventilation opérationnelle

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16
Q

Ventilation opérationnelle comprend

A

ventilation par surpression / dépression

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17
Q

Règles d’emploi de la VO sur feu
Avant toute utilisation, le COS doit

A

► comprendre le développement du feu et les distributions constructives de l’ouvrage
► définir une idée de manœuvre (entrant, sortant, etc.)
► faire établir les moyens hydrauliques adaptés
► ne pas retarder les reconnaissances d’attaque ou l’attaque du foyer
► ne pas contrarier le système de désenfumage propre à l’ouvrage
► coordonner la manœuvre avec les différents chefs d’agrès

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18
Q

Pendant l’utilisation, le COS doit : (VO sur feu) [5]

A

► associer la VO avec des moyens hydrauliques (phase d’attaque)
► limiter les pertes de charge VO
► s’assurer de l’efficacité de la VO
► maintenir les liaisons avec les sapeur-pompiers à l’attaque,
► coordonner la manœuvre

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19
Q

Elle ne sera pas mise en œuvre dans les cas suivants : (VO sur feu) [6]

A

► présence de victime au niveau du ou des sortants
► absence de sortant
► risque de BACKDRAFT
► feu de cage d’escalier (notamment en phase d’attaque)
► compréhension bâtimentaire complexe
► moyens de désenfumage fixe efficaces

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20
Q

Techniques de ventilation

A

Surpression / Dépression

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21
Q

Technique Surpression (généralité)

A

C’est une technique qui consiste à mettre un volume en surpression au moyen d’un ventilateur placé à l’extérieur du contenant face à l’entrant.

apporter de l’air frais, ainsi que de chasser les fumées et gaz chauds à l’extérieur du volume sinistré par le sortant

Mode d’action
La technique de ventilation par surpression s’intègre complètement dans la doctrine d’extinction des incendies permettant ainsi au COS de choisir entre :
► commander une ventilation d’attaque
► commander une ventilation de protection
► combiner les 2 modes d’action

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22
Q

Technique dépression

A

C’est une technique qui consiste à mettre un volume en dépression au moyen d’un ou plusieurs ventilateurs

Extraire l’air contenu dans un volume vers l’extérieur et ainsi d’évacuer les fumées et gaz chauds,

Mode d’action
La technique de ventilation par dépression participe à l’action du COS sur intervention lorsqu’il y a nécessité d’évacuer un air vicié d’un local sinistré

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23
Q

Extraction immersive

A

désenfumer un volume important et complexe, mais nécessite la présence d’un sortant avec une section importante (exemple : rampe de PSC, porte de chargement…).

Cette technique est donc particulièrement adaptée au désenfumage des parcs de stationnement couverts ou des entrepôts.

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24
Q

Tactiques de ventilation

A

Attaque, désenfumage, protection

25
Q

Attaque
Elle consiste à
La ventilation d’attaque, associée à l’eau, permet de :

A

mettre un volume en surpression afin de créer un tirage favorable aux porte-lances.

► réduire le risque de FLASH OVER
► améliorer la visibilité
► réduire la chaleur ambiante
► créer un tirage favorable aux porte-lances, idéalement jusqu’au sortant

26
Q

Protection
Elle consiste à
La ventilation de protection permet de : (LVP)

A

mettre un volume en surpression afin de le protéger des fumées et des gaz chauds.

► protéger les locaux non atteints par le feu et les fumées
► protéger les voies de communication
► limiter les propagations du feu et des gaz chauds

27
Q

Désenfumage
Elle consiste
La ventilation de désenfumage permet de :

A

Consiste a à vider les volumes enfumés par surpression ou dépression.

► évacuer les fumées d’un local
► améliorer la visibilité
► travailler dans une atmosphère saine

28
Q

Le groupe de VO ELECTRIQUE (MEA)
VM
VAR
Ventilateur tempest

A

VM = 50 000m3/h
VAR = 30 000m3h
Groupe électrogène solidaire
Ventilateur tempest = 43 000m3/h

29
Q

le module ventilation VO ELECTRIQUE (PEV)
VM
VGD
VEAD
VSAD

A

VM = 50 000m3/h
VGD = 115 000m3/h
Groupe électrogène
Ventilateur extracteur antidéflagrant (VEAD) = 8 000m3/h
Ventilateur soufflant antidéflagrant (VSAD) = 30 000m3/h

30
Q

Ventilateur dans les engins spéciaux (BPM CESD BARS)
VTGD
VENTILATEUR HYDRAULIQUE
VEHA
GÉNÉRATEUR TURBEX
TURBO VENTILATEUR

A

VTGD = 220 000m3/h
Ventilateur hydraulique = 500 à 21 000m3/h
Ventilateur éjecteur hydraulique ANETI = 6 400m3/h
Générateur turbex = 17 000m3/h
Turbo ventilateur = 3 400m3/h

31
Q

Rideau stop fumée
Le rideau stop fumée est un dispositif amovible à placer dans le cadre de la porte afin de la remplacer
Il répond aux soucis majeurs du COS :

A

► réduire les propagations des fumées dans les circulations horizontales ou verticales
► ne pas modifier les conditions aérauliques d’un volume pouvant créer des situations d’interventions dangereuses
Il n’existe pas de contre-indication à son utilisation.

32
Q

Ventilateur opérationnelle électrique
Choix tactique (TEC)

A

► déterminer l’effet à obtenir
► définir la tactique de ventilation
► définir le cheminement de la veine d’air

33
Q

Création de sortant ; 2cas de figure

A
  • Le sortant existe
  • Le sortant doit être créé
34
Q

Choix sortant
Entrant -> Foyer -> Sortant
D’autres éléments peuvent l’orienter

A
  • Lecture du feu
  • Renseignements humains
  • Renseignements bâtimentaires
  • Analyse de l’environnement du sortant
35
Q

Taille du sortant

A
  • En phase d’attaque 1m² environ
  • En phase déblai/dégarnissage ouverture de l’ensemble des sortants
36
Q

Permanence de la veine d’air

A
  • Eviter les pertes de charges
  • Caler les portes
  • S’assurer bon fonctionnement des ventilateurs
  • S’assurer de la bonne position des ventilateurs
37
Q

Phase active

A
  • Créer un sortant
  • Démarrer le ou les ventilateurs
  • Attaquer le feu simultanément
38
Q

Combinaisons de plusieurs matériels
Ventilateur maitre

A
  • de 2 à 6m - Position optimal 4m -> mise en sécurité 4 à 5 niveaux
39
Q

Combinaisons de plusieurs matériels
Rideaux stop fumée

A
  • VM a 2m -> mise en sécurité environ 7 niveaux. (supression)
40
Q

Combinaisons de plusieurs matériels
En série

A
  • VM1 = 2m / VM2 = 6m -> mise en sécurité 12 à 13 niveaux
41
Q

Combinaisons de plusieurs matériels
En V

A
  • Les deux VM à 3m (croisé les flux, 30° environ)
42
Q

Combinaisons de plusieurs matériels
En parallèle

A
  • Les deux VM à 4m (ventilation immersive) pour entrant large
43
Q

Il existe d’autres facteurs qui peuvent modifier l’efficacité de la VO

A

Tels que l’hygrométrie
La pluie
Neige
Température extérieur

44
Q

Expliquer les pertes de charges

A
  • On retrouve ce même phénomène lorsqu’on établit un moyen de ventilation opérationnelle (VO) avec 3 caractéristiques :
     les frottements
     les fuites (les volumes fuyards)
     les facteurs météorologiques
45
Q

Donner la définition du “ tirage ”

A
  • C’est le mouvement des gaz créé au cours de l’incendie par la différence de pression
46
Q

Qu’est la ventilation “ naturelle ”

A
  • Courant d’air obtenu sans moyen mécanique
  • Elle consiste en un balayage de l’air
47
Q

Qu’est “ la ventilation de circonstance ” ?

A
  • Elle est réalisée par l’ouverture des portes, fenêtres ou par la création de trouées
  • Son but est d’évacuer les fumées et les gaz chauds
48
Q

En présence d’un sortant débouchant sur un puits de lumière ou une courette de faible section, que doit prendre en compte le commandant des opérations de secours (COS) ?

A
  • Le risque de propagation du feu que pourrait induire la ventilation opérationnelle (VO)
49
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur auxiliaire relais (VAR)

A

qu’il soit sur batterie ou sur câble, il est le ventilateur le plus léger et le moins encombrant (ce qui permet de l’utiliser au plus près du sinistre)
- L’utilité première de ce ventilateur est de reprendre la veine d’air créée par le ventilateur maître (VM)
- En mode dégradé (VM en panne), il peut être utilisé seul
- En attaque, il peut assurer un tirage favorable pour les porte-lances
- En protection, associé avec un rideau stop fumée, il permet de cantonner les fumées dans un volume
- Débit : 30 000 m3/h

50
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur maître (VM)

A
  • C’est un ventilateur au débit plus important (que le ventilateur auxiliaire relais - VAR)
  • En attaque, il peut assurer les mêmes fonctions qu’un VAR (assurer un tirage favorable pour les porte-lances)
  • En protection, il permet de protéger les circulations horizontales et verticales
  • Associé à un rideau stop fumée, il permet de protéger une cage d’escalier jusqu’au 7ème étage
  • Il est possible de coupler plusieurs VM entre eux, ce qui permet d’atteindre les capacités équivalentes à un VGD (115 000 m3/h)
  • Débit : 50 000 m3/h
51
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur grand débit (VGD)

A
  • C’est un ventilateur électrique qui, par son débit élevé, peut être utilisé dans des volumes importants
  • Ainsi, son utilisation seule en bas d’une cage d’escalier permet de protéger jusqu’au 14ème étage
  • Ne peut être branché qu’au générateur du fourgon protection, éclairage, ventilation (PEV)
     le commandant des opérations de secours (COS) doit anticiper l’emplacement de l’engin
  • Débit : 115 000 m3/h
52
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur très grand débit (VTGD)

A
  • C’est un ventilateur thermique
  • C’est le ventilateur le plus puissant à disposition des sapeurs-pompiers
  • Il a été spécialement conçu pour la ventilation de grands volumes
  • Il est installé sur un chariot électrique qui lui permet un déplacement aisé
  • Son gabarit impose des contraintes de mise en place et ses roues nécessitent un sol non accidenté
  • Débit : 220 000 m3/h
53
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur extracteur antidéflagrant (VEAD)

A
  • Ventilateur conçu pour une utilisation en environnement potentiellement dangereux
  • Il permet de souffler ou d’évacuer les gaz explosifs en toute sécurité
  • Il peut être utilisé en aspiration ou en soufflage en orientant le ventilateur selon le sens du flux d’air
  • En aspiration, il peut être installé sur un raccordement ZAG grâce à une gaine
  • Débit : 8 000 m3/h
54
Q

Expliquer ce qu’est le ventilateur soufflant antidéflagrant (VSAD)

A
  • Ventilateur conçu pour l’évacuation de fumées, gaz ou autre par soufflage (ou ventilation par surpression) dans tous types de locaux
  • Son utilisation peut être rapprochée de celle d’un ventilateur maître (VM)
  • Ne peut être branché qu’au générateur du fourgon protection, éclairage, ventilation (PEV)
     le commandant des opérations de secours (COS) doit anticiper l’emplacement de l’engin
  • Débit : 30 000 m3/h
55
Q

Que disposent les ventilateurs électriques VAR et VM ?

A
  • D’une prise de courant de type domestique, permettant le raccordement direct sur le réseau ENEDIS
56
Q

Citer les cas particuliers de combinaisons de plusieurs matériels avec un ventilateur maître (VM). Que permettent-ils ?

A
  • Avec utilisation d’un rideau stop fumée
  • En série
  • En V
  • En parallèle
  • Ils permettent d’améliorer de manière significatives les résultats obtenus
57
Q

Quels endroits ne sont pas conseillés pour une ventilation opérationnelle d’attaque ?

A
  • Les feux d’espaces clos en sous-sol
  • En effet, le sortant, quand il existe, est souvent imposé et rarement efficace (en général soupiraux de faibles sections)
  • De plus, il est particulièrement difficile pour le commandant des opérations de secours de maîtriser la représentation des structures bâtimentaires et par conséquent les effets de la ventilation
     malgré tout, le COS reste seul décisionnaire au regard des éléments de compréhension qu’il possède
58
Q

Comment choisit-on un appartement relais ?

A
  • En fonction du feu et du vent
     Il est également possible d’utiliser une fenêtre dans la circulation horizontale, si elle existe
59
Q

Est-il nécessaire d’utiliser un stop fumée avec un ventilateur grand débit (VGD) ?

A
  • Non