BSP 350 DOCTRINE D'ENGAGEMENT LORS D'ÉVÉNEMENTS INTÉRESSANT LES FLUIDES Flashcards

1
Q

Quelles sont les deux entités de Gaz existantes ?

A

GRT GAZ et GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)

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2
Q

Caractéristiques gaz naturel :

A

Méthane
Densité 0,55
LIE 5%
LSE 15%

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3
Q

Le méthane, composés de:

A

hydrogène et de carbone

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4
Q

Avant d’être distribué, le gaz naturel est donc odorisé par adjonction de :

A

tétrahydrothiophène (THT)

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5
Q

Infrastructures GRT gaz

Le Réseau GRT gaz dispose de:

A

► de canalisations en acier (50 mm ≤ Ø ≤ 1 200 mm) avec des pressions allant de 16 à 229 bars (40 bars maximum sur le secteur Brigade)

► de 521 km de canalisations enterrées sur le secteur Brigade à environ -1m

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6
Q

Réseau GRT gaz dispose
► de canalisations en acier (50 mm ≤ Ø ≤ 1 200 mm) avec des pressions allant de :

A

16 à 229 bars avec un maximum de 40 bars sur le secteur BSPP

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7
Q

Le réseau de transport GAZ en île de France est surveillé à distance et en permanence par le:

A

Centre de surveillance
régional (CSR), situé à Paris

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8
Q

Installations annexes de GRT GAZ on y retrouve des:

A
  • Postes de sectionnement et de coupure
  • Postes de pré-détente ou détente livraison
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9
Q

PÉRIMÈTRE A PRIORI

rupture canalisation GRT GAZ

Zone d’exclusion:
Zone contrôlée :
Zone de soutien:

A

Distances mnémotechniques
en mètres :

Zone d’exclusion (m) DN/3

Zone contrôlée (m) DN/2

Zone de soutien (m) DN

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10
Q

GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION GAZ (GRDF)

Le réseau de distribution peut être conçu selon trois architectures :

A

► réseau maillé
► réseau en antenne ou ramifié
► réseau mixte (mélange des deux autres)

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11
Q

Basse pression
Moyenne pression A
Moyenne pression B
Moyenne pression C

A

Basse pression BP 0.02 bar et 0,05 bars
Moyenne pression A 0.05 bar et 0,4 bars
Moyenne pression B 0.4 bar et 4 bars
Moyenne pression C 4 bars et 25 bars

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12
Q

La distribution du gaz naturel est également classée en 3 catégories:

A
  • Primaire
  • secondaire
  • tertière
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13
Q

Réseau basse pression

Le réseau parisien est exploité en gaz naturel à une pression de … à … mbar en règle générale …..mbar

A

Réseau basse pression

Le réseau parisien est exploité en gaz naturel à une pression de 20 à 25 mbar en règle générale 21 mbar

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14
Q

De quoi se compose le réseaux moyenne pression :

A

Moyenne pression A
Moyenne pression B
Moyenne pression C

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15
Q

Moyenne pression A
Il est développé essentiellement
en banlieue (….mbar - …. mbar,
en général …. bar).

A

Moyenne pression A

Il est développé essentiellement
en banlieue (50 mbar - 400 mbar,
en général 0,3 bar).

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16
Q

Moyenne pression B

ll a pour fonction d’alimenter le réseau de distribution Basse Pression en un certain nombre
de points judicieusement répartis dans Paris (…. mbar - …..bars, en général …. bars)

A

Moyenne pression B

ll a pour fonction d’alimenter le réseau de distribution Basse Pression en un certain nombre
de points judicieusement répartis dans Paris (400 mbar - 4 bars, en général 3,7 bars)

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17
Q

Moyenne pression C

Il est exploité par GRT gaz
à une pression d’environ
…….. bars pour alimenter
les postes transports qui
livrent l’énergie à GRDF.

A

Moyenne pression C

Il est exploité par GRT gaz
à une pression d’environ
16/20 bars dans une plage de 4 à 25 bars pour alimenter
les postes transports qui
livrent l’énergie à GRDF.

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18
Q

Organes de coupure GAZ en ile de France il existe deux types de robinet :

A

► les robinets de réseau
► les robinets de branchement

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19
Q

Robinets de branchement

Les installations de gaz desservant des bâtiments disposent a minima des organes de coupure suivants :

A

► OCG – organe de coupure général
► OCI – organe de coupure individuelle
► OCA – organe de coupure d’appareil

De plus, un organe de coupure de site (OCS) est installé
en cas de présence d’un site de production d’énergie

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20
Q

OCG = Organe de Coupure Générale est installé sur les branchements :

A

► individuels (BI) qui alimentent un seul client (immeuble individuel d’habitation, commerce en rez-
collectifs d’habitation
de-chaussée, local industriel, etc.)
► collectifs (BC) qui alimentent des immeubles collectifs d’habitation

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21
Q

Si dans la plupart des cas, la fermeture des robinets/barrages s’effectue par un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre, donc à droite, il existe certains modèles fermant à gauche :

A

Le S27 plus installé à ce jour
et certains modèle identifié

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22
Q

La qualification des appels par les opérateurs de GRDF ou du CTA ou l’analyse de la situation faite sur les lieux de l’intervention par le COS conduisent à distinguer 2 cas distincts :

A

► la Procédure gaz classique (PGC)
► la Procédure gaz renforcé (PGR)

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23
Q

En arrivant sur les lieux d’une fuite de gaz enflammée ou non le cos doit :

A

► COLLECTER les renseignements utiles
► DÉCELER ce qui peut être à l’origine d’un feu, d’une explosion
► VOIR ce qui peut être fait ou compléter pour s’opposer à de tels sinistres
► EMPORTER immédiatement le matériel de détection et de neutralisation

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24
Q

Mesures préalables GAZ

A

ESTIMER
LOCALISER,
DÉLIMITER le risque
FIGER le risque
PROTÉGER l’environnement immédiat

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25
Q

Estimer / LOCALISER / DÉLIMITER
IDDDIRED

A

Identifier la nature du produit.

Déterminer la source du risque.

Délimiter la zone dans laquelle le risque s’étend.

Déterminer la concentration de gaz dans l’atmosphère .

Identifier les différents barrages possibles

Rechercher les causes incontrôlables de déclenchement de l’explosion.

Évaluer l’étendue des dommages et des dégâts possibles d’explosion

Demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics)

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26
Q

FIGER le risque, c’est-à-dire :

A

Arrêter la fuite

Éviter de faire subir à la situation des modifications brusques

Éteindre les terminaux portatifs et mobiles hors zone dangereuse

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27
Q

PROTÉGER l’environnement immédiat c’est:

A
  • Éviter de passer avec l’engin devant l’adresse.
  • Stationner l’engin au-delà de 50 m.
  • Éloigner les curieux
  • Établir un large périmètre de sécurité
  • Etre en mesure de mettre en place des moyens d’intervention proportionnés aux dommages évalués.
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28
Q

Mesures Proprement dites d’intervention pour le gaz :

A
  • Réduire et supprimer le risque
  • Protéger le personnel
  • Limiter les dégâts possibles
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29
Q

canalisations à périmètre de sécurité étendu » (CPSE)

Sur préconisation de GRDF, les zonages sont :

A

Sur préconisation de GRDF, les zonages sont :

► zone d’exclusion : 110 m au lieu de 50 m
► zone contrôlée : 180 m au lieu de 100 m

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30
Q

Que veut dire PP:

A

Prise de Potentiel » (PP).

La protection cathodique des canalisations est une technique permettant de réduire la vitesse de corrosion des canalisations métalliques enterrées en faisant circuler dans ces dernières un très faible courant électrique.

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31
Q

Qu’est ce qu’un DPBE :

A

Dispositifs enterrés de protection des branchements existants (DPBE)

Son but est la protection des installations en PE lors d’une atteinte d’un coffret exposé à un incendie.
Il permet la mise en sécurité de la conduite en amont du coffret.

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32
Q

le réseau de transport, dont Réseau Transport ELECTRICITÉ (RTE) est le gestionnaire en France.

Il est composé de lignes à hautes tensions (………….et…………. volts) et à très hautes tension (………….. et …………. volts)

A

le réseau de transport, dont Réseau Transport ELECTRICITÉ (RTE) est le gestionnaire en France.

Il est composé de lignes à hautes tensions (63000 et 90000 volts) et à très hautes tension (225000 et 400000 volts)

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33
Q

Le réseau de distribution, exploité, entretenu et développé par ENEDIS sur 95% du territoire français métropolitain reçoit l’électricité du réseau de transport et distribue celle-ci aux consommateurs. Il est composé de lignes à moyenne tension (…………. volts) et à basse tension (……… volts et …… volts)

A

Le réseau de distribution, exploité, entretenu et développé par ENEDIS sur 95% du territoire français métropolitain reçoit l’électricité du réseau de transport et distribue celle-ci aux consommateurs. Il est composé de lignes à moyenne tension (20 000 volts) et à basse tension (230 volts et 400 volts)

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34
Q

Courant alternatif

Très basse tension: U ≤ … volts

Basse tension: ….< U ≤ …. volts

Haute tension A:…..<U≤ …… volts

Haute tension B :U > 50 000 volts

A

Courant alternatif

Très basse tension: U ≤ 50 volts

Basse tension: 50< U ≤ 1000 volts

Haute tension A:1000<U≤ 50000 volts

Haute tension B :U > 50 000 volts

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35
Q

Courant continue

Très basse tension: U ≤ … volts

Basse tension: ….< U ≤ …. volts

Haute tension A:…..<U≤ …… volts

Haute tension B :U > 75 000 volts

A

Courant continue

Très basse tension: U ≤ 120 volts

Basse tension: 120< U ≤ 1500 volts

Haute tension A:1500<U≤ 75000 volts

Haute tension B :U > 75 000 volts

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36
Q

Tout le réseau HTA du réseau de distribution est couramment appelé:

A

Moyenne tension (MT)

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37
Q

Le réseau HTB supérieur à 225 KV est encore couramment appelé :

A

la très haute tension
(THT).

38
Q

Toutes les
tensions électriques au-delà de ……. Volts sont potentiellement mortelles

A

50 volts

39
Q

Le réseau géré par RTE transporte l’électricité en triphasé à des tensions de:

A

63 000 à 400 000 volts

40
Q

Le réseau géré par RTE transporte l’électricité il est constitué de :

A

► lignes aériennes
► lignes souterraines
► postes électriques

41
Q

Nombres d’isolateurs en fonction de la tension :

400KV -> .. isolateurs
225KV -> 12 à … isolateurs
90KV -> …. isolateurs
63KV -> ….. à ….isolateurs
20KV -> …… à ….. isolateurs
400V -> 1 isolateurs

A

Nombres d’isolateurs en fonction de la tension :

400KV -> 19 isolateurs
225KV -> 12 à 14 isolateurs
90KV -> 9 isolateurs
63KV -> 4 à 6 isolateurs
20KV -> 2 à 3 isolateurs
400V -> 1 isolateurs

42
Q

A partir de combien d’isolateur nous sommes sur un réseau RTE :

A

63KV -> 4 à 6 isolateurs

43
Q

Quels sont les cas de demandes d’urgences de RTE :

A

► feu sous une ligne électrique RTE
► feu ou explosion dans un poste de transformation RTE
► feu dans une galerie RTE
► fuite d’huile d’un transformateur RTE
► fuite d’huile d’une liaison souterraine RTE
► fuite de matière dangereuse à proximité des ouvrages RTE
► chute d’un câble électrique RTE
► chute d’un pylône électrique RTE
► mise à découvert ou endommagement d’un câble
souterrain RTE
► inondation d’un poste RTE ou d’une galerie RTE
► ascension en cours ou imminente d’un pylône RTE
► secours à victime situé à moins de 5 mètres d’un
conducteur ou dans un ouvrage RTE

44
Q

Incendie à proximité des lignes RTE

en cas d’utilisation de MEA, toujours respecter une distance minimale de :

A

5 mètres

45
Q

Chute d’un câble HT sur le sol La « tension de pas » à prendre en compte ne pas s’approcher à moins de :

A

10 m du point d’impact
sur sol sec.

46
Q

Véhicule ou engin en contact
accidentel avec une ligne HT établir un périmètre de sécurité obligatoire de :

A

10 mètres

47
Q

Organes de coupure d’habitation

Que veut dire CCPC / CCPI

A
  • Coupe circuit principal collectif
  • Coupe circuit principal individuel
48
Q

Les SP peuvent-ils avoir une action sur le CCPC ou le CCPI ?

A

Les SP ne doivent réaliser aucune action sur le CCPC et CCPI.
Seul une action sur le disjoncteur de
branchement est autorisée.

49
Q

Coffret de coupure rapide (CCR)

Installé essentiellement à PARIS entre 1998 et 2004 dans les immeubles neufs ou rénovées, on le trouve :

A

► en façade
► dans les halls d’entrée
► en cave exceptionnellement

50
Q

Installations BT

CAT :

A

►Distance minimale de 2 m entre la lance et l’installation.
► manœuvrer dans un 1er temps la lance dans une direction non dangereuse puis diriger le jet avec précaution sur les pièces sous tension
► procéder par gestes lents et précis
► reculer à la moindre sensation de picotement
► faire attention au risque d’électrisation : éviter de marcher dans les eaux de ruissellement, qui peuvent conduire le courant
► rester vigilant vis-à-vis des pièces métalliques avoi-
sinantes (rambardes, canalisations, fils volants…)

51
Q

Installations HT

CAT :

A

► Distance minimale de 3 m entre l’eau projetée et l’installation alimentée HT.
► ne toucher aucun appareil ou conducteur électrique
avant la coupure du courant
► aucune extinction ne doit être entreprise avant la mise hors tension de l’ensemble de l’installation par du personnel qualifié
► reconnaître tous les lieux qui pourraient être concernés par l’événement
► protéger les personnes et l’environnement, au cas
où l’incendie viendrait à se propager

52
Q

Court-circuit sous trottoir

Un court-circuit peut intervenir lors d’un défaut électrique interne voire lors d’un épisode pluvieux avec une infiltration d’eau provoquant :

A

► une émanation de fumée blanche
► une odeur de brulé
► un bruit de claquement
► une température élevée (trottoir sec autour du tampon si sol mouillé)

L’échauffement intense et la suppression à l’intérieur du coffret provoque un risque imminent d’explosion

53
Q

Température de perte de résistance mécanique du polyéthylène :

A

80°C

54
Q

Température de fusion du polyéthylène :

A

130°C

55
Q

LE réseau CPCU est alimenté en vapeur par:

A

7 chaufferies
3 usines d’incinération des déchets ménagers

56
Q

Le siège social de la CPCU se situe :

A

185, rue de Bercy à Paris 12. Nous y trouvons notamment le dispatching.

57
Q

les condensats ont une température d’environ :

A

60 °C

58
Q

La température en sortie de chaudière est d’environ :
Pour une pression de :

A

235 °C
20 Bars

59
Q

la vapeur peut se transporter d’elle-même et circuler à environ …
km/h sur l’ensemble du réseau.

Elle n’est jamais à une pression inférieure à …. bars.

A

La vapeur peut se transporter d’elle-même et circuler à environ 70
km/h sur l’ensemble du réseau.

Elle n’est jamais à une pression inférieure à 5 bars.

60
Q

Pression maximal des condensats :

A

8 bars

61
Q

Deux problèmes majeurs sont engendrés par le transport
de la vapeur :

A

► la dilatation des conduites
► l’évacuation de l’eau de condensation des conduites
de distribution de la vapeur

62
Q

CARACTÉRISTIQUES du réseau CPCU

A

Un réseau de chaleur fonctionne en circuit fermé et
comprend au moins 2 canalisations :
► une pour conduire le fluide chaud vers l’utilisateur
► une autre pour retourner le fluide après utilisation
vers les centrales de production

Le circuit de distribution de la vapeur constitue un réseau maillé de 470 km environ, composé uniquement de
conduites métalliques soudées, dont le diamètre varie de 900 mm (à la sortie des usines de production) à 40 mm au poste de livraison.

63
Q

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS AU TRANSPORT ET À LA DISTRIBUTION DE LA CHALEUR :

A
  • éclatement par rupture
    de canalisation
  • Fuite sur le réseau
  • Arrachement de conduite
  • Fuite de vapeur sur le réseau en caniveau
  • Fuite de vapeur dans un ouvrage accessible
  • Fuite de vapeur dans un chantier
  • Incident et/ou inondation dans une sous-station

-Claquements

  • Feu de feuilles / détritus
  • Secours à personne
64
Q

À Paris, avec FRAICHEUR DE PARIS

Le réseau de froid fonctionne en circuit fermé avec deux canalisations: l’une pour transporter l’eau glacée à …° C vers les utilisateurs, l’autre pour le retour de l’eau à ….° C vers les centrales de production.

A

À Paris, avec FRAICHEUR DE PARIS

Le réseau de froid fonctionne en circuit fermé avec deux canalisations: l’une pour transporter l’eau glacée à 5° C vers les utilisateurs, l’autre pour le retour de l’eau à 15° C vers les centrales de production.

65
Q

les centrales de production d’énergie frigorifique répondent aux besoins de rafraîchissement des:

A

hôtels, grands magasins, bureaux, sièges sociaux de grandes
entreprises, bâtiments de la République, restaurants,
data centers, musées ou encore salles de spectacle.

66
Q

Le réseau fraîcheur de Paris met en œuvre 3 éléments fondamentaux:

A
  • Centrales de production
  • Le réseau de distribution
  • Postes de livraison
67
Q

Quel est la longueur du réseau de distribution fraicheur de Paris :

A

83 KM entièrement souterrain

Le réseau majeur, le réseau Centre, s’étend dans le cœur de Paris (Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe et XVIe arrondissements).

Un second réseau baptisé réseau Bercy dessert les XIIe
et XIIIe arrondissements.

68
Q

L’énergie frigorifique peut être stockée sous deux formes :

A
  • Eau glacée
  • Glace
69
Q

Pour toute demande d’intervention d’un technicien FRAICHEUR DE PARIS, le COS transmet au CSO le
message suivant :

A

«Je demande réseau de froid urbain d’urgence, société fraicheur de Paris, telle adresse, tel motif» et toute indication permettant à FRAICHEUR DE PARIS d’identifier l’ouvrage

70
Q

Que signifie TRAPIL

A

Société des Transports Pétroliers par Pipeline

71
Q

TRAPIL

Société des Transports Pétroliers par Pipeline fondée en 1950, exploite 3 pipelines :

A
  • LHP LE HAVRE/ PARIS
  • PMR PIPELINE MEDITERRANEE RHONE
  • ODC OLÉODUC DE DÉFENCE COMMUNE DE L’OTAN
72
Q

Le réseau LHP compte :

► 1 375 kms de canalisations
► 28 stations de pompage
► 27 terminaux de livraison.

Il est raccordé à d’autres réseaux :
► 4 raffineries
► 3 entrepôts d’expédition

Il alimente :
► 30 dépôts de réception.

A

Le réseau LHP compte :

► 1 375 kms de canalisations
► 28 stations de pompage
► 27 terminaux de livraison.

Il est raccordé à d’autres réseaux :
► 4 raffineries
► 3 entrepôts d’expédition

Il alimente :
► 30 dépôts de réception.

73
Q

Les canalisations TRAPIL ont été posées à une profondeur conforme aux prescriptions des règlements en vigueur à l’époque de la pose, soit de ….m minimal à …..m

A

Les canalisations TRAPIL ont été posées à une profondeur conforme aux prescriptions des règlements en vigueur à l’époque de la pose, soit de 0,70 m minimal à 1 m

74
Q

Chaque borne d’indication d’un passage de canalisation pipe porte une plaque signalétique comportant
à minima :

A

► le nom du propriétaire du
réseau = TRAPIL
► la mention « Pipeline
d’hydrocarbure haute
pression à proximité »
► le numéro de téléphone
d’urgence

75
Q

TRAPIL

Risques potentiels

Le risque le plus grave est la rupture d’une canalisation.

Les effets possibles d’un tel accident sont :

A

► feu – explosion

► pollution des eaux de surface

► pollution des eaux souterraines

► pollution des sols

► pollution de l’air

► intoxication de personne

76
Q

Une installation photovoltaïque est constituée de :

A

► de panneaux photovoltaïques
► de boitiers de jonction
► d’un ou plusieurs onduleurs
► de câbles AC et DC
► d’organes de coupure disjoncteur de consommation/ disjoncteur de production
► de compteurs d’énergie
► de batteries de stockage

77
Q

Quel est le rôle de l’onduleur:

A

Il a pour rôle de convertir le courant électrique continu produit par les panneaux photovoltaïques, en courant alternatif.

78
Q

Disjoncteur de production

Situé « ………………………… », c’ est un dispositif de coupure situé à la jonction entre les câbles AC (courant
alternatif) sortant de l’onduleur et le réseau de distribution
public (ENEDIS).

Il ne coupe pas l’alimentation en courant continu situé entre les panneaux photovoltaïques et l’onduleur.

A

Disjoncteur de production

Situé « côté photovoltaïque », c’ est un dispositif de coupure situé à la jonction entre les câbles AC (courant
alternatif) sortant de l’onduleur et le réseau de distribution
public (ENEDIS).

Il ne coupe pas l’alimentation en courant continu situé entre les panneaux photovoltaïques et l’onduleur.

79
Q

Disjoncteur de consommation

Situé « ……………………………………; », est le dispositif principal permettant de mettre hors tension l’installation
électrique d’un bâtiment.

Il est associé à un panneau de contrôle de la consommation d’énergie.

A

Disjoncteur de consommation

Situé « côté branchement ENEDIS », est le dispositif principal permettant de mettre hors tension l’installation
électrique d’un bâtiment.

Il est associé à un panneau de contrôle de la consommation d’énergie.

80
Q

Il est interdit de toucher l’ensemble de l’installation sous courant continu (DC) situé entre les panneaux et l’onduleur.

Les risques liés à ces installations :

A

► électrisation / électrocution
► chute du sauveteur
passage à travers des panneaux
► chute de matériaux et arrachement des panneaux
par fonte des dispositifs de fixation en toiture
► effondrement
► intoxication
► brûlures

81
Q

Le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques présente une tension de ……. à ……… V et une intensité de ….. à ……. A.

A

Le courant continu fourni par les panneaux présente une tension de 60 à 1000 V et une intensité de 7 à 15 A.

82
Q

Lors de l’extinction de panneaux photovoltaïque le porte lance doit se situer à plus de :

A

5 mètres de l’installation

83
Q

Lors de l’extinction de panneaux photovoltaïque la distance minimale à respecter entre la nacelle
(ou l’échelle) et le panneau est de:

A

1 mètre

84
Q

La température normale de fonctionnement des cellules d’un panneau photovoltaïque est d’environ :

A

45°C par fort ensoleillement et vent faible. Elle peut dépasser 60°C voir atteindre 75° à 90°C s’ils
sont mal ventilés.

85
Q

Mesures générales lors d’une intervention sur feu de panneaux photovoltaïques :

A

► se renseigner sur la nature des panneaux solaires (photovoltaïques / thermiques)
► informer l’ensemble des intervenants et limiter le
nombre de personnels engagés
► localiser les panneaux photovoltaïques, les
onduleurs et, si possible, les câbles (DC)
► couper ou s’assurer de la coupure des disjoncteurs (consommation, production)
► établir un périmètre de sécurité
► demander l’intervention d’un agent ENEDIS d’urgence
► revêtir l’ensemble des EPI

86
Q

Le réseau d’éclairage public (EP) comporte de nombreuses installations :

A

► les luminaires urbains : réverbères, candélabres, lanternes, etc.
► les illuminations permanentes : ponts, manèges, monuments, etc.
► la signalisation lumineuse tricolore (SLT)
► les mobiliers urbains : abribus, kiosques, panneaux à messages variables (PMV), etc.

87
Q

Qui est le gestionnaire du réseau d’éclairage public à Paris :

A

La société CIELIS

88
Q

La société CIELIS a la charge de l’exploitation et de la maintenance pour la ville de PARIS des installations suivantes :

A

► des installations d’éclairage public (boulevard périphérique inclus)
► des installations de signalisation lumineuse tricolore
► des illuminations permanentes (hors tour Eiffel)

89
Q

Numéro d’urgence d’éclairage public de la ville de paris :

A

01-44-65-65-65 joignable 24h/24h 7j/7

90
Q

Demande d’urgence de l’éclairage public

Paris extra-muros :

A

« Je demande éclairage public d’urgence, telle adresse, telle commune, tel motif, … »

91
Q

Demande d’urgence de l’éclairage public

À Paris :

A

« Je demande ÉNÉDIS et éclairage public d’urgence, telle adresse, tel motif, … »

92
Q
A