3 - gaz Flashcards

1
Q

3 principales caractéristiques que vont rechercher les primo-intervenants ?

A
  • Toxicité
  • densité
  • plage explo
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Formes parmis lesquelles le GAZ NAT se présente

A

ressource fossile issue de la décomposition d’anciens organismes vivants
- thermogénique (non associé à gisement de pétrole)
- conventionnel (associé à un gisement de pétrole)
- gaz de mine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

caractéristiques du méthane

A
  • incolore
  • inodore
  • combustible
  • densité: 0,55
  • LIE : 5 %
  • LSE : 15 %
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

température critique du propane

A

96,8°
(ne peux plus être liquide, passe à l’état gazeux)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

3 grandes étapes de la méthanisation

A
  • dégradation de la matière organique
  • formation biogaz
  • valorisation biogaz (production d’énergie)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

A l’issue des 3 étapes de méthanisation, on obtient

A
  • digestat produit riche en matières organiques qui retourne au sol sous forme de compost
  • Biogaz valorisé par cogénération ou épuration
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Cogénération et épuration du biogaz

A
  • cogénération: production élec et chaleur
  • épuration: injection dans le RZO de gaz naturel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

4 principaux types de sites d’injection de biométhane

A
  • filière agricole
  • filière industrielle territoriale / déchets urbains
  • STEP
  • installation de stockage de déchets non dangereux
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hydrogène VERT

A
  • produit par électrolyse;
  • énergie utilisé provient de sources renouvelables
  • vertueux pour l’environnement mais beaucoup moins compétitif sur le plan économique
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

hydrogène JAUNE

A
  • produit par électrolyse
  • énergie électrique provient du nucléaire
  • spécifique à la France
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

hydrogène GRIS

A
  • procédés thermochimiques
  • matières premières sources fossiles (charbon ou GAZ.NAT)
  • production CO2 ++
  • incompatible sur le long terme
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

hydrogène BLEU

A
  • procédés thermochimiques
  • le CO2 produit est capté et réutilisé
  • incompatible avec les projets de décarbonisation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

caractéristiques acétylène

A
  • n’existe pas à l’état naturel
  • incolore
  • odeur alliacé
  • inflammable +++
  • 0,9 / 2,30 % / 83 %
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

pricncipales utilisations acétylène

A
  • construction mécanique et métallique
  • industrie chimique
  • oxydo-découpage
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Température de l’oxygène à l’état liquide

A

-182°C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Fuite O2 liquide : seuil de suroxygénation et de combustion instantanée

A
  • 23,5 %
  • 60 %
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

caractéristiques du CO

A
  • Incolore
  • inodore
  • 0,97 - 12,5 % - 74,2 %
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

hors usage industriel comment se forme le CO

A

processus de combustion incomplète

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

A quoi sert le CO produit à l’échelle industrielle

A
  • agent réducteur en métallurgie
  • synthèse organique
  • préparation des métaux-carbonyles
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

caractéristiques H2S

A
  • incolore
  • irritant
  • extrêmement inflammable
  • odeur oeuf pourri
  • 1.19 _ 4% _ 46%
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

seuil d’anesthésie de l’odorat avec H2S

A

100 PPM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

comment est produit l’H2S

A
  • naturellement
  • opération industrielle
  • en laboratoire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

comment se produit l’H2S à l’état naturel ?

A

volcan, charbon, pétrole, etc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

comment se produit l’H2S en opération industrielle

A
  • raffinage et craquage pétrole
  • hydrodésulfuration pétrole et charbon
  • captation et épuration gaz naturel
  • forage puits
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
comment se produit l'H2S en labo
- à partir de pétrole ou gaz naturel - industrie pharmaceutique, nucléaire - production de colorant, pesticides, etc
25
description des 3 zones ATEX VAPEUR / GAZ
- **0** _ ATEX présente en permanence - **1** _ ATEX susceptible de se présenter occasionnellement - **2** _ ATEX non susceptible de se présenter en conditions normales
26
description des 3 zones ATEX POUSSIERE
- **20** _ nuage de poussière combustible en permanence - **21** _ nuage de poussière combustible susceptible occasionnellement - **22** _ nuage de poussière combustible non susceptible de se présenter (fonctionnement normal)
27
niveaux de protection et catégorie ATEX
- 1 : très haut - 2 : haut - 3 : normal
28
4 fonctions des terminaux méthaniers
- réceptionner les navires méthanier + chargement et déchargement - stockage GNL dans des réservoirs cryogéniques (- 160°C) - 50 000 à 200 000 m3 - regazéifier le GNL en fonction des besoins - emmettre GNL sur le réseau nationnal après odorisation
29
couleur ogive bouteille de gaz - INFORMATION SUR LE RISQUE - *JAUNE* : - *ROUGE* : - *BLEU CLAIR* : - *VERT VIF* :
- *JAUNE* : toxique - corrosif - *ROUGE* : inflammable - *BLEU CLAIR* : oxydant - *VERT VIF* : interte
30
couleur ogive bouteille de gaz - IDENTIFICATION DU GAZ - *MARRON* : - *BLANC* : - *BLEU* : - *VERT FONCE* : - *NOIR* : - *GRIS* : - *BRUN* :
- *MARRON* : acétylène - *BLANC* : oxygène - *BLEU* : protoxyde azote - *VERT FONCE* : argon - *NOIR* : azote - *GRIS* : dioxyde de carbonne - *BRUN* : hélium
31
dispositions relatives à l'étiquetage des bouteilles de gaz
- *ADR* : transport - *CLP* : produit chimique dangereux
32
une étiquette de bouteille de gaz doit contenir :
- identification du fournisseur - pictogrammes ADR - CLP - mention avertissement DANGERS ou ATTENTION - mention dangers - mention prudence - indication produit (nom commercial, cas, CE, index
33
qu'est ce que le ciel gazeux dans une bouteille de gaz
dans les bouteilles, le butane et le propane sont stockés liquide. Afin de permettre la dilatation, un espace vide est toujours laissé lors du remplissage
34
qu'est ce que le plein hydraulique
le ciel gazeux permet une augmentation de la phase liquide jusqu'à une température de 50°C, sans atteindre le volume complet de la bouteille : le plein hydraulique
35
pression de vapeur saturante
dans une enceinte fermée un liquide s'évapore jusqu'à atteindre une certaine pression à l'équilibre : c'est la pression de vapeur saturante
36
contennance d'une "citerne" de gaz chez un particulier
1 150 à 7 300 litres
37
contenance et composition des bouteilles d'acétylène
- 2 à 50 litres - coque en acier soudé - matière poreuse pour limiter la pression moins de 15 b
38
gestionnaires transport gaz
- GRTgaz : 32 320 km de RZO - Téréga : 5 100 Km de RZO
39
conditions de transport du gaz nat
- Pipeline de diamètre de 50 mm à 1,20 m - côte de charge GRT gaz : 0,80 à 1 m - côte de charge Téréga : 0,6 à 1,20 m
40
que sont les bornes blanches avec pictogrammes dangers électrique
- borne de mesure de protection cathodique - garantir intégrité des canalisations contre la corrosion selon le principe de masse sacrificielle
41
quels sont les différents types de poste sur le réseau de transport ?
- poste de coupure - poste de sectionnement - poste de détente - poste de livraison - station de compression et interconexion
42
A quoi sert un poste de coupure ?
entretient des canalisations
43
A quoi sert un poste de sectionnement ?
- interruption de la circulation du gaz pour une maintenance programmée ou lors d'incident sur canalisation ; - décompression rapide ou lente
44
A quoi sert un poste de détente ?
abaisser la pression sur le réseau aval
45
A quoi sert un poste de livraison ?
- se trouve en aval du réseau transport - mise à disposition du gaz en fonction du besoin
46
A quoi sert une station de compression et interconnexion
achemine le gaz jusqu'à l'utilisateur
47
qui est gestionnaire du réseau de distribution
- GRDF et les 23 ELD
48
3 types de réseaux de distribution
- maillé - antenne (ramifié) - mixte
49
Rôle du réseau basse pression et MP A
alimenter les particuliers
50
Rôle du réseau MP B
- alimenter RZO basse pression - alimenter les clients raccordés au MP B
51
Rôle du réseau MP C
alimentation générale et transit du gaz
52
qu'est ce qu'une canalisation à périmètre de sécurité étendu (CPSE)
- sur RZO MP C - diamètre de canalisation plus grand - pression plus importante
53
longueur et diamètre des conduites du RZO de distribution
- 200 000 Km - 22 mm à 1 mètre
54
les différents organes de coupures
- robinet du réseau de distribution - organes de courpures générale (ancien 13.1 - BI ou BC) - organe de coupure individuelle
55
a quoi sert un limiteur de débit
coupure automatique du gaz lorsque le débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois de débit nominal
56
identification du limitateur de débit
- présence d'une bague : - *PBDI* : Prise Branchement Débit Intégré - (d'origine) - *MBDI* : Manchon Branchement Débit Intégré - (limitateur rajouté)
57
2 types de plaques pour repérer les OCG
- plaque de présence - plaque de position
58
description du réseau de transport et distribution du propane
- diamètre conduite : 50 à 300 mm - profondeur : 80 cm - Pression canalisation : 1,5 b - Pression utilisateur : 37 mbar
59
capacité de transport d'un wagon citerne
- 45 à 55 tonnes - (108 à 121 m3)
60
2 types de citernes routières
- Grande capacité : 19 à 24 tonnes - sur petit porteur : moins de 12 tonnes pour GPL
61
quels types de gaz sont concernés par le transport par voie fluviale
essentiellement butane et propane sur le Rhône
62
liste des intervenants GRDF
- intervenant sécurité - intervenant renfort - Appui terrain chef d'exploitation - chef d'exploitation - exploitant et exploitant délégué
63
2 types d'explosions
- ***déflagration*** : onde de surpression dans l'atmosphère : 340 m/s - ***détonation*** : onde de surpression dans la substance elle même : 2 000 à 9 000 m/s
64
5 conditions pour que l'explosion se produise
- gaz combustible - dans sa plage d'explo - gaz comburant - confinement suffisant - source d'inflammation
65
explo peut êrte déclenchée par..
- source inflammation - échauffement +++ - refroiddisement brutal - choc mécanique - apport brusque de comburant
66
Les 4 étapes de l'UVCE
- fuite non enflammée - dispersion atmosphérique - dilution et transport du nuage de gaz - propagation d'un front de flamme
67
Effet d'un BLEVE - GPL - 150 L
- projection d'éclat avec effet missile jusqu'à 150 m - boule de feu - diam 30 m - 3 sec. - surpression ressentie à 120 M
68
caractéristiques fuite de gaz enflammée
- température élevée de la flamme - risque d'explo due aux poches de gaz - inflammation potentielle du gaz stocké à proximité - dégagement vapeur toxique et produits chim dangereux - très fort flux thermique susceptible de propager l'incendie
69
une bouteille délivrant du gaz peu contenir un produit sous forme de gaz...
- **liquéfié** : butane, propane, amoniac - **comprimé**: air, hydrogène, méthane, azote - **dissous** : acétylène
70
conséquences possibles de l'éclatement d'une bouteille de gaz
- effet de surpression - projection de matériaux divers - flux thermique - projection de fragment - (en plus ) : phénomène dangereux liés au gaz
71
la flamme qui s'échappe d'un disque de rupture ou d'une soupape peut être supérieure à
10 mètres
72
une bouteille en matériaux composite peut-elle exploser ?
non
73
températures et pourcentages de ciel gazeux bouteille GPL 13 Kg
- **15°C** : 15 % - **30°C°** : 5 % - **50°C** : 3 % - **80°C** : plein hydraulique
74
# bouteille de gaz comprimé a quelle température le risque d'explosion apparait ?
350°C comme le GPL
75
température de déclenchement du fusible sur une bouteille d'hydrogène
100 à 120°C
76
un choc sur une bouteille ou un robinet peut entrainer
- fuite due à la défectuosité du robinet ou dispositif de sécu - projection de type fusée -> propulsé par jet de gaz - éclatement de la bouteille - projection ou propulsion du détendeur
77
Qu'est ce que le phénomène de cou de feu sur une bouteille d'oxygène ?
- l'oxygène remplit entièrement le détendeur provoquant une suroxygénation - l'ouverture rapide du robinet provoque une augmentation rapide de la pression, qui entraine une augmentation de la température, provoquant un échauffement du détendeur
78
quand intervention le phénomène de coup de feu sur la bouteille d'O2
ouverture rapide et successive du robinet par phénomène de compression adiabique
79
la décomposition spontanée de l'acétylène croit avec la pression mais aussi...
- température - formes et dimensions du récipient - présence de source de chaleur et inflammation
80
température à laquelle l'acétylène se décompose spontanément
65°C
81
caractéristiques de la flamme d'hydrogène
- env. 2 000°C - flamme incolore, presque invisible
82
caractéristiques avantageuses de l'hydrogène
- faible rayonnement de la flamme - absence de toxicité - diffusion élevée (4x plus que gaz nat. et 12x plus vite que les vapeurs d'essence)
83
5 catégories de lésions liées au blasts
- **primaire** : lésion des organes creux et pleins - **secondaire** : projectile (criblage) - **tertiaire** : projection de victime - **quaternaire** : brûlure / inhalation / intoxication / trauma psy - **quintenaire** : syndrome d'inflammation réponse systémique (SIRS)
84
l'hypoxie peut être provoqué par
- intoxication ; - absence d'oxygène dans le volume - destruction des voies aériennes
85
en combien de temps intervention la mort avec le CO ?
- **1h à 3h** : 0,1 % (1 000 PPM) - **3 min.** : 1 % (10 000 PPM)
86
2 niveau de risque avec le CO
- **intoxication chronique** : un peu de CO sur une longue durée - **intoxication aigüe** : beaucoup de CO en peu de temps
87
la gravité de l'intoxication au CO dépend...
- dose inhalée - activité physique - état de santé préalable - vulnérabilité
88
Une personne décède généralement d'une intox au CO lorsque HbCO est...
supérieur à 40 %
89
seuil d'intoxication aigüe et chronique au CO
- **Chronique** : jusqu'à env. 200 PPM (20-30 % HbCO) - **Aigüe** : à partir d'env. 500 PPM (30-40 % HbCO)
90
symptômes intox chronique H2S
- **les symptômes peuvent concerner...** - système nerveux - système oculaire - système digestif - bronchites irritatives, irritations cutanées
91
symptômes intox aigüe H2S
- **les symptômes peuvent concerner...** - troubles respi - irritation oculaire - conjonctivite - vertiges - OAP - perte de connaissance
92
seuil intox chroniques H2S
**chronique** : - 250 PPM - perte odorat, conjonctivite ++, irritation voies respi
93
seuil intox aigüe H2S
**aigüe** : - 300 PPM - trouble respi grave, PCI
94
dans les détecteurs de gaz, le gaz de référence permet des marges de sécurité en fonction du gaz mesuré :
- **taré au méthane**: hydrogène et méthanol - **taré au pentane** : hydrogène, méthane, butane, propane
95
qu'est ce qu'un catharomètre
mesure le pourcentage de gaz dans l'air ambiant
96
avant d'utiliser un détecteur de gaz il faut en connaitre...
- type et fonctionnement du matériel - emplacement des capteurs - limites d'emploi - temps de réponse - gaz étalon
97
effets sur une fuite sur un ouvrage réseau
- projection de terre, pierres, fragment canalisation - bruit intense - si fuite enflammée : propagation liée au flux thermique
98
intervention sur un ouvrage du réseau de transport : l'idée de manœuvre doit être arrêté par le cos + représentant de l'exploitant, et prendre en compte 3 paramètres :
- conséquences économiques + sécurité des consommateurs - conséquences enviro - conséquences sécurité des biens et des personnes
99
opération de type I sur le réseau de distribution
- la mise hors dangers doit être effectuée dans les + brefs délais. La suppression du risque ne peut pas être différée
100
opération de type II sur le réseau de distribution
**Réparation à programmer - concerne** : - fuite à proximité des habitations, sans pénétration - fuite sur des regards ventilés non accessibles
101
opération de type III sur le réseau de distribution
**Pas de réparation programmée - concerne:** - fuites limitées sans risque de se propager - fuite éloignées des habitations - ensemble de fuite suffisamment faible pour regrouper les interventions + tard
102
Les 3 types de fuites sont regroupées en 2 catégories :
**catégorie 1** : action immédiate - PGC / PGR **catégorie 2** : fuites permettant un TTT différé
103
différence fuite ouverte et fermée
**ouverte** : gaz s'échappe à l'air libre, fuite visible **fermée** : une partie du gaz ne s'échappe pas à l'air libre, fuite non visible
104
2 types de fuites fermées :
- ***réseau basse pression*** : en l'absence de risque de cheminement et d'accumulation dans une zone confinée, le maintient du flux gazeux peut être privilégiée à sa coupure - ***réseau moyenne pression*** : la fermeture des organes de coupure interrompant le flux gazeux doit être mis en œuvre en priorité
105
un feu de coffret en façade se caractérise principalement par :
- très fort dégagement calorifique susceptible de propager incendie - dangers potentiels d'explosion (poche de gaz) - dégagement de vapeur toxique (produit chim gazeux)
106
CAT sur feu sur site de production de biogaz (fût THT)
- refroidir les fûts de THT par pulvérisation - éloigner les fûts de l'incendie - protection respi + tenue adaptée
107
qu'est ce qu'un réseau de collecte (biogaz)
canalisation de gaz dans lesquelles ne circule que du biométhane. L'objectif est d'amener le biométhane produit sur les zones de consommation.
108
liste des documents stratégiques ou de mise en oeuvre
- SDACR - Ordre d'opération - GTO - GDO - RO du SIS - CoTRRiM - Atlas spécifiques - Dispositions ORSEC - Pacte capacitaire - Plan ETARE
109
les conventions peuvent traiter
- coopération en cas d'accident grave et coordination des dispositifs - modalités techniques d'intervention et cooordination opé - dipositif d'alerte et information réciproque - action de sensibilisation et formation - orga d'exercice pratique annuel - partage et prise en compte RETEX
110
différence entre plan d'urgence et procédure d'urgence
- **plan d'urgence** : exigeance règlementaire - **procédure d'urgence** : exigence normative, d'application volontaire
111
PGR sur réseau moyenne pression, la maitrise du risque passe par...
- isolement du tronçon - décompression du tronçon - colmatage de la fuite
112
PGR sur réseau basse pression *(inf. 50 mbar)*, la maitrise du risque gaz...
- peut s'avérer plus pertinente par colmatage direct de la fuite plutôt que par coupure - *sous réserve qu'il n'y ait pas de risque d'accumulation dans une zone confinée
113
l'opérateur réseau est autorisé à quitter les lieux pour manoeuvrer les organes désignés par le chef d'exploit' et le COS uniquement si...:
- PGR avérée, ou fuite enflammée, situation défavorable ++ - procédure décrfite dans convention - COS + représentant de l'opérateur sur place - décision bipartite COS + chef d'exploit' - la fermeture peut arrêter le flux gazeux
114
Rayon zone d'exclusion et contrôlée pour un incident sur réseau de distrubution
- **Z.EX** : 50 m - **Z.CTRL** : 100 m - ** CPSE** : portée à 110 et 180 m
114
en régle générale, comment est définie le rayon de la zone d'exclusion pour les canalisations inf. 16 bar
- rayon Z.EX en mètres = diamètre canalisation en mm
115
sur opération, l'analyse de la situation passe par la récupération par le cos des infos suivantes :
- réseau, installation ou type de réservoir ; - type d'incident et circonstance - localisation évènement - organes de coupure manoeuvrable.
116
les phénomènes associés à une fuite de gaz dépendent de 3 facteurs
- débit de la fuite - confinement - source d'ignition présente
117
pour maitriser la situation, il est possible de recourir à 2 types de ventilation :
- **natuerelle** : à utiliser en priorité - **mécanique** : à utiliser après la suppression des causes de déclenchement possible, avec des moyens antidéflagrants et en aspiration
118
comment résumer les différentes actions à mener sur opération en présence de gaz ?
***estimer / localiser / délimiter*** : - identifier le risque - délimiter le zonage opé - déterminer la concentration - identitifier les différents organes de courpure - rechercher les cause possible de déclenchement - évaluer les dommages - demander les moyens publics et privés
119
sur quoi est porté l'effort en présence d'une fuite de gaz enflammée ?
- protection de l'environnement soumis au risque de propagation de la flamme et au rayonnement thermique
120
comment doit être éteindre la fuite enflammée ?
- barrage de la conduite ou fermeture de bouteille afin de ne pas recréer de risque d'explo - sauf absolue nécessité
121
4 facteurs à prendre en compte pour éteindre directement la fuite enflammée
- urgence absolue - impossibilité d'effectuer le barrage ou délai trop long - possibilité d'effectuer la neutralisation au niveau de la fuite - absence de matière en ignition à proximité
122
différentes situations qu'il est possible de rencontrer en présence de bouteille de gaz
- fuite enflammée sur bouteille - fuite non enflammée sur bouteille - bouteille exposée à la chaleur ou incendie - bouteille ayant subit un choc violent
123
opération sur bouteille de gaz, la reco permet :
- prise de rens (nb, type, volume, dommage...) - mesure température - relevés explo
124
la règle générale est que le SP ne manipulent pas une bouteille. Si cela devait tout de même être le cas, il faut porter une attention particulière :
- déformation de la bouteille ; - fuite ailleurs qu'au niveau du robinet - aspect noir ou fondu
125
fuite enflammée sur bouteille de gaz, il faut :
- ne pas déplacer bouteille : - assurer protection de l'enviro. - s'assurer que le robinet n'est pas HS - fermer le robinet - contrôler température avec CTHE
126
- signes annonciateurs de l'exposition d'une bouteille à la chaleur
- fumées noires s'échappent de la bouteille - étiquette brûlée - rondelle de réépreuve périodique fondue - peinture cloquée - déformation visible - présence vapeur d'eau - surface bouteille sèche rapidement après projection d'eau
127
dimension de la zone d'exclusion pour une bouteille de gaz soumise à la chaleur
- rayon de 100 m minimum - porté à 200 m si acétylène
128
bouteille de gaz soumise à la chaleur : 2 objectifs pricinpaux duc os
- attaquer sinistre pour baisser intensité des flammes - refrodissement de la bouteille - jet ATK - 250 L/m minimum
129
comment savoir si le refroidissement est efficace
si la température relevée est = à la température ambiante et qu'elle se maintient dans le temps
130
refroidissement et surveillance bouteille acétylène
- durée refroidissement heure mini - à l'issue d'un cycle de refroidissement, si la bouteille sèche ou si la tempérayure augmente il faut refaire un cycle de refroidissement - cycle de surveillance : 1 heure mini / ne pas déplacer / Ctrl temp toutes les 15 min.
131
bouteille de gaz ayant subit un choc violent, signes annonciateurs d'une réaction violente de la bouteille
- déformation, gonflement, dépression - fuite apparente ailleurs qu'au niveau du robinet - déformation ou signe de fragilité du robinet