gaz Flashcards

1
Q

3 principales caractéristiques que vont rechercher les primo-intervenants ?

A
  • Toxicité
  • densité
  • plage explo
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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

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3
Q

caractéristiques du méthane

A
  • incolore
  • inodore
  • combustible
  • densité: 0,55
  • LIE : 5 %
  • LSE : 15 %
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4
Q

température critique du propane

A

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

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5
Q

3 grandes étapes de la méthanisation

A
  • dégradation de la matière organique
  • formation biogaz
  • valorisation biogaz (production d’énergie)
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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
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7
Q

Cogénération et épuration du biogaz

A
  • cogénération: production élec et chaleur
  • épuration: injection dans le RZO de gaz naturel
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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
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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
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10
Q

hydrogène JAUNE

A
  • produit par électrolyse
  • énergie électrique provient du nucléaire
  • spécifique à la France
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11
Q

hydrogène GRIS

A
  • procédés thermochimiques
  • matières premières sources fossiles (charbon ou GAZ.NAT)
  • production CO2 ++
  • incompatible sur le long terme
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12
Q

hydrogène BLEU

A
  • procédés thermochimiques
  • le CO2 produit est capté et réutilisé
  • incompatible avec les projets de décarbonisation
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13
Q

caractéristiques acétylène

A
  • n’existe pas à l’état naturel
  • incolore
  • odeur alliacé
  • inflammable +++
  • 0,9 / 2,30 % / 83 %
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14
Q

pricncipales utilisations acétylène

A
  • construction mécanique et métallique
  • industrie chimique
  • oxydo-découpage
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15
Q

Température de l’oxygène à l’état liquide

A

-182°C

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15
Q

Fuite O2 liquide : seuil de suroxygénation et de combustion instantanée

A
  • 23,5 %
  • 60 %
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16
Q

caractéristiques du CO

A
  • Incolore
  • inodore
  • 0,97 - 12,5 % - 74,2 %
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17
Q

hors usage industriel comment se forme le CO

A

processus de combustion incomplète

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18
Q

A quoi sert le CO produit à l’échelle industrielle

A
  • agent réducteur en métallurgie
  • synthèse organique
  • préparation des métaux-carbonyles
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19
Q

caractéristiques H2S

A
  • incolore
  • irritant
  • extrêmement inflammable
  • odeur oeuf pourri
  • 1.19 _ 4% _ 46%
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20
Q

seuil d’anesthésie de l’odorat avec H2S

A

100 PPM

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21
Q

comment est produit l’H2S

A
  • naturellement
  • opération industrielle
  • en laboratoire
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22
Q

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

A

volcan, charbon, pétrole, etc

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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
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24
Q

comment se produit l’H2S en labo

A
  • à partir de pétrole ou gaz naturel
  • industrie pharmaceutique, nucléaire
  • production de colorant, pesticides, etc
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25
Q

description des 3 zones ATEX VAPEUR / GAZ

A
  • 0 _ ATEX présente en permanence
  • 1 _ ATEX susceptible de se présenter occasionnellement
  • 2 _ ATEX non susceptible de se présenter en conditions normales
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26
Q

description des 3 zones ATEX POUSSIERE

A
  • 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)
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27
Q

niveaux de protection et catégorie ATEX

A
  • 1 : très haut
  • 2 : haut
  • 3 : normal
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28
Q

4 fonctions des terminaux méthaniers

A
  • 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
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29
Q

couleur ogive bouteille de gaz - INFORMATION SUR LE RISQUE
- JAUNE :
- ROUGE :
- BLEU CLAIR :
- VERT VIF :

A
  • JAUNE : toxique - corrosif
  • ROUGE : inflammable
  • BLEU CLAIR : oxydant
  • VERT VIF : interte
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30
Q

couleur ogive bouteille de gaz - IDENTIFICATION DU GAZ
- MARRON :
- BLANC :
- BLEU :
- VERT FONCE :
- NOIR :
- GRIS :
- BRUN :

A
  • MARRON : acétylène
  • BLANC : oxygène
  • BLEU : protoxyde azote
  • VERT FONCE : argon
  • NOIR : azote
  • GRIS : dioxyde de carbonne
  • BRUN : hélium
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31
Q

dispositions relatives à l’étiquetage des bouteilles de gaz

A
  • ADR : transport
  • CLP : produit chimique dangereux
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32
Q

une étiquette de bouteille de gaz doit contenir :

A
  • identification du fournisseur
  • pictogrammes ADR - CLP
  • mention avertissement DANGERS ou ATTENTION
  • mention dangers
  • mention prudence
  • indication produit (nom commercial, cas, CE, index
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33
Q

qu’est ce que le ciel gazeux dans une bouteille de gaz

A

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

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34
Q

qu’est ce que le plein hydraulique

A

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

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35
Q

pression de vapeur saturante

A

dans une enceinte fermée un liquide s’évapore jusqu’à atteindre une certaine pression à l’équilibre : c’est la pression de vapeur saturante

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36
Q

contennance d’une “citerne” de gaz chez un particulier

A

1 150 à 7 300 litres

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37
Q

contenance et composition des bouteilles d’acétylène

A
  • 2 à 50 litres
  • coque en acier soudé
  • matière poreuse pour limiter la pression moins de 15 b
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38
Q

gestionnaires transport gaz

A
  • GRTgaz : 32 320 km de RZO
  • Téréga : 5 100 Km de RZO
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39
Q

conditions de transport du gaz nat

A
  • 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
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40
Q

que sont les bornes blanches avec pictogrammes dangers électrique

A
  • borne de mesure de protection cathodique
  • garantir intégrité des canalisations contre la corrosion selon le principe de masse sacrificielle
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41
Q

quels sont les différents types de poste sur le réseau de transport ?

A
  • poste de coupure
  • poste de sectionnement
  • poste de détente
  • poste de livraison
  • station de compression et interconexion
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42
Q

A quoi sert un poste de coupure ?

A

entretient des canalisations

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43
Q

A quoi sert un poste de sectionnement ?

A
  • interruption de la circulation du gaz pour une maintenance programmée ou lors d’incident sur canalisation ;
  • décompression rapide ou lente
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44
Q

A quoi sert un poste de détente ?

A

abaisser la pression sur le réseau aval

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45
Q

A quoi sert un poste de livraison ?

A
  • se trouve en aval du réseau transport
  • mise à disposition du gaz en fonction du besoin
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46
Q

A quoi sert une station de compression et interconnexion

A

achemine le gaz jusqu’à l’utilisateur

47
Q

qui est gestionnaire du réseau de distribution

A
  • GRDF et les 23 ELD
48
Q

3 types de réseaux de distribution

A
  • maillé
  • antenne (ramifié)
  • mixte
49
Q

Rôle du réseau basse pression et MP A

A

alimenter les particuliers

50
Q

Rôle du réseau MP B

A
  • alimenter RZO basse pression
  • alimenter les clients raccordés au MP B
51
Q

Rôle du réseau MP C

A

alimentation générale et transit du gaz

52
Q

qu’est ce qu’une canalisation à périmètre de sécurité étendu (CPSE)

A
  • sur RZO MP C
  • diamètre de canalisation plus grand
  • pression plus importante
53
Q

longueur et diamètre des conduites du RZO de distribution

A
  • 200 000 Km
  • 22 mm à 1 mètre
54
Q

les différents organes de coupures

A
  • robinet du réseau de distribution
  • organes de courpures générale (ancien 13.1 - BI ou BC)
  • organe de coupure individuelle
55
Q

a quoi sert un limiteur de débit

A

coupure automatique du gaz lorsque le débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois de débit nominal

56
Q

identification du limitateur de débit

A
  • présence d’une bague :
  • PBDI : Prise Branchement Débit Intégré - (d’origine)
  • MBDI : Manchon Branchement Débit Intégré - (limitateur rajouté)
57
Q

2 types de plaques pour repérer les OCG

A
  • plaque de présence
  • plaque de position
58
Q

description du réseau de transport et distribution du propane

A
  • diamètre conduite : 50 à 300 mm
  • profondeur : 80 cm
  • Pression canalisation : 1,5 b
  • Pression utilisateur : 37 mbar
59
Q

capacité de transport d’un wagon citerne

A
  • 45 à 55 tonnes
  • (108 à 121 m3)
60
Q

2 types de citernes routières

A
  • Grande capacité : 19 à 24 tonnes
  • sur petit porteur : moins de 12 tonnes pour GPL
61
Q

quels types de gaz sont concernés par le transport par voie fluviale

A

essentiellement butane et propane sur le Rhône

62
Q

liste des intervenants GRDF

A
  • intervenant sécurité
  • intervenant renfort
  • Appui terrain chef d’exploitation
  • chef d’exploitation
  • exploitant et exploitant délégué
63
Q

2 types d’explosions

A
  • 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
Q

5 conditions pour que l’explosion se produise

A
  • gaz combustible
  • dans sa plage d’explo
  • gaz comburant
  • confinement suffisant
  • source d’inflammation
65
Q

explo peut êrte déclenchée par..

A
  • source inflammation
  • échauffement +++
  • refroiddisement brutal
  • choc mécanique
  • apport brusque de comburant
66
Q

Les 4 étapes de l’UVCE

A
  • fuite non enflammée
  • dispersion atmosphérique
  • dilution et transport du nuage de gaz
  • propagation d’un front de flamme
67
Q

Effet d’un BLEVE - GPL - 150 L

A
  • projection d’éclat avec effet missile jusqu’à 150 m
  • boule de feu - diam 30 m - 3 sec.
  • surpression ressentie à 120 M
68
Q

caractéristiques fuite de gaz enflammée

A
  • 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
Q

une bouteille délivrant du gaz peu contenir un produit sous forme de gaz…

A
  • liquéfié : butane, propane, amoniac
  • comprimé: air, hydrogène, méthane, azote
  • dissous : acétylène
70
Q

conséquences possibles de l’éclatement d’une bouteille de gaz

A
  • effet de surpression
  • projection de matériaux divers
  • flux thermique
  • projection de fragment
  • (en plus ) : phénomène dangereux liés au gaz
71
Q

la flamme qui s’échappe d’un disque de rupture ou d’une soupape peut être supérieure à

A

10 mètres

72
Q

une bouteille en matériaux composite peut-elle exploser ?

73
Q

températures et pourcentages de ciel gazeux bouteille GPL 13 Kg

A
  • 15°C : 15 %
  • 30°C° : 5 %
  • 50°C : 3 %
  • 80°C : plein hydraulique
74
Q

bouteille de gaz comprimé

a quelle température le risque d’explosion apparait ?

A

350°C comme le GPL

75
Q

température de déclenchement du fusible sur une bouteille d’hydrogène

A

100 à 120°C

76
Q

un choc sur une bouteille ou un robinet peut entrainer

A
  • 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
Q

Qu’est ce que le phénomène de cou de feu sur une bouteille d’oxygène ?

A
  • 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
Q

quand intervention le phénomène de coup de feu sur la bouteille d’O2

A

ouverture rapide et successive du robinet par phénomène de compression adiabique

79
Q

la décomposition spontanée de l’acétylène croit avec la pression mais aussi…

A
  • température
  • formes et dimensions du récipient
  • présence de source de chaleur et inflammation
80
Q

température à laquelle l’acétylène se décompose spontanément

81
Q

caractéristiques de la flamme d’hydrogène

A
  • env. 2 000°C
  • flamme incolore, presque invisible
82
Q

caractéristiques avantageuses de l’hydrogène

A
  • 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
Q

5 catégories de lésions liées au blasts

A
  • 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
Q

l’hypoxie peut être provoqué par

A
  • intoxication ;
  • absence d’oxygène dans le volume
  • destruction des voies aériennes
85
Q

en combien de temps intervention la mort avec le CO ?

A
  • 1h à 3h : 0,1 % (1 000 PPM)
  • 3 min. : 1 % (10 000 PPM)
86
Q

2 niveau de risque avec le CO

A
  • intoxication chronique : un peu de CO sur une longue durée
  • ** intoxication aigüe : beaucoup de CO en peu de temps
87
Q

la gravité de l’intoxication au CO dépend…

A
  • dose inhalée
  • activité physique
  • état de santé préalable
  • vulnérabilité
88
Q

Une personne décède généralement d’une intox au CO lorsque HbCO est…

A

supérieur à 40 %

89
Q

seuil d’intoxication aigüe et chronique au CO

A
  • Chronique : jusqu’à env. 200 PPM (20-30 % HbCO)
  • Aigüe : à partir d’env. 500 PPM (30-40 % HbCO)
90
Q

symptômes intox chronique H2S

A
  • les symptômes peuvent concerner…
  • système nerveux
  • système oculaire
  • système digestif
  • bronchites irritatives, irritations cutanées
91
Q

symptômes intox aigüe H2S

A
  • les symptômes peuvent concerner…
  • troubles respi
  • irritation oculaire
  • conjonctivite
  • vertiges
  • OAP
  • perte de connaissance
92
Q

seuil intox chroniques H2S

A

chronique :
- 250 PPM
- perte odorat, conjonctivite ++, irritation voies respi

93
Q

seuil intox aigüe H2S

A

aigüe :
- 300 PPM
- trouble respi grave, PCI

94
Q

dans les détecteurs de gaz, le gaz de référence permet des marges de sécurité en fonction du gaz mesuré :

A
  • taré au méthane: hydrogène et méthanol
  • taré au pentane : hydrogène, méthane, butane, propane
95
Q

qu’est ce qu’un catharomètre

A

mesure le pourcentage de gaz dans l’air ambiant

96
Q

avant d’utiliser un détecteur de gaz il faut en connaitre…

A
  • type et fonctionnement du matériel
  • emplacement des capteurs
  • limites d’emploi
  • temps de réponse
  • gaz étalon
97
Q

effets sur une fuite sur un ouvrage réseau

A
  • projection de terre, pierres, fragment canalisation
  • bruit intense
  • si fuite enflammée : propagation liée au flux thermique
98
Q

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 :

A
  • conséquences économiques + sécurité des consommateurs
  • conséquences enviro
  • conséquences sécurité des biens et des personnes
99
Q

opération de type I sur le réseau de distribution

A
  • la mise hors dangers doit être effectuée dans les + brefs délais. La suppression du risque ne peut pas être différée
100
Q

opération de type II sur le réseau de distribution

A

Réparation à programmer - concerne :
- fuite à proximité des habitations, sans pénétration
- fuite sur des regards ventilés non accessibles

101
Q

opération de type III sur le réseau de distribution

A

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
Q

Les 3 types de fuites sont regroupées en 2 catégories :

A

** catégorie 1** : action immédiate - PGC / PGR
** catégorie 2** : fuites permettant un TTT différé

103
Q

différence fuite ouverte et fermée

A

** 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
Q

2 types de fuites fermées :

A

-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
Q

un feu de coffret en façade se caractérise principalement par :

A
  • très fort dégagement calorifique susceptible de propager incendie
  • dangers potentiels d’explosion (poche de gaz)
  • dégagement de vapeur toxique (produit chim gazeux)
106
Q

CAT sur feu sur site de production de biogaz (fût THT)

A
  • refroidir les fûts de THT par pulvérisation
  • éloigner les fûts de l’incendie
  • protection respi + tenue adaptée
107
Q

qu’est ce qu’un réseau de collecte (biogaz)

A

canalisation de gaz dans lesquelles ne circule que du biométhane. L’objectif est d’amener le biométhane produit sur les zones de consommation.

108
Q

liste des documents stratégiques ou de mise en oeuvre

A
  • SDACR
  • Ordre d’opération
  • GTO - GDO
  • RO du SIS
  • CoTRRiM
  • Atlas spécifiques
  • Dispositions ORSEC
  • Pacte capacitaire
  • Plan ETARE
109
Q

les conventions peuvent traiter

A
  • 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
Q

différence entre plan d’urgence et procédure d’urgence

A
  • plan d’urgence : exigeance règlementaire
  • procédure d’urgence : exigence normative, d’application volontaire
111
Q

PGR sur réseau moyenne pression, la maitrise du risque passe par…

A
  • isolement du tronçon
  • décompression du tronçon
  • colmatage de la fuite
112
Q

PGR sur réseau basse pression (inf. 50 mbar), la maitrise du risque gaz…

A
  • 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
Q

l’opérateur réseau est autorisé à quitter les lieux pour manoeuvrer les organes désignés par le chef d’exploit’ et le COS uniquement si…:

A
  • 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
Q

Rayon zone d’exclusion et contrôlée pour un incident sur réseau de distrubution

A
  • Z.EX : 50 m
  • Z.CTRL : 100 m
  • ** CPSE** : portée à 110 et 180 m
114
Q

en régle générale, comment est définie le rayon de la zone d’exclusion pour les canalisations inf. 16 bar

A
  • rayon Z.EX en mètres = diamètre canalisation en mm