PART 4 FEUX LIQUIDES INFLAMMABLES Flashcards

1
Q

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

A

: Vaporisation violente à caractère explosif consécutive à la rupture d’un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à sa température d’ébullition.

Enorme explosion de gaz qui génère une boule de feu colossale et causant des dégâts considérables

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2
Q

UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)

A

: Phénomène détonnant résultant de la fuite d’un gaz inflammable mélangé en proportions particulières avec un comburant et rencontrant une source d’ignition.

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3
Q

BOIL-OVER

A

rétention en feu surchauffe un réservoir contenant un hydrocarbure lourd. L’eau présente au fond du réservoir vaporise, augmente le volume et expulse l’hydrocarbure à l’extérieur du réservoir.

Ce dernier s’enflamme aussitôt après plusieurs heures d’incendie, si le produit est suffisamment visqueux.

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4
Q

FROTH-OVER ( débordement par moussage)

A

: Phénomène qui résulte de l’ébullition d’eau dans un réservoir chauffé non en feu et qui consiste en une éjection avec plus ou moins de force d’une certaine quantité d’hydrocarbure.

Un exemple typique est le remplissage d’un réservoir en produit lourd chaud où l’eau a été mal purgée

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5
Q

SLOP-OVER (débordement par ébullition)

A

Phénomène qui peut se produire au cours de l’extinction d’un feu d’hydrocarbure lourd lorsque de l’eau ou de la mousse sont projetées sur la nappe enflammée.

Il y a alors, dans les couches supérieures du liquide, formation d’une émulsion accompagnée d’une production de vapeur qui entraîne le débordement sans projection violente.

Pour prévenir ce phénomène, il convient de refroidir les parois et/ ou de soutirer du produit pour créer un creux d’au moins 3 m.

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6
Q

Liquide inflammable (LIF)

A

Liquide classé en 3 catégories en fonction des valeurs du point éclair et de la température d’ébullition à pression atmosphérique.
- Cat. 1 (extrêment inflammable) = PE <23° / T° ébullition </= 35°
- Cat. 2 (très inflammable) = PE <23° / T° ébullition > 35°
- Cat. 3 (inflammable) = PE compris entre 23° et 60°

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7
Q

Liquide combustible

A

liquide dont le PE est compris entre 60° et 93°

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8
Q

Mousse (eau + émulseur + air)

A

agent extincteur pour les feux de classe B. Les mousses peuvent se mélanger. Elle a une triple action :
- isole le combustible de l’oxygène (étouffement)
- participe au refroidissement car composé d’eau
- empêche l’émission de vapeurs inflammable qui constitue le combustible

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9
Q

Plan Opération Interne (POI)

A

Plan d’urgence mis en place pour faire face à un risque grave, susceptible de conduire à un accident majeur.

L’exploitant doit être capable de maîtriser un sinistre en interne et de remettre l’installation dans un état le plus sûr possible.

Ce document planifie l’organisation, les ressources et les stratégies d’intervention en analysant les accidents qui peuvent survenir (plusieurs scénarios).Tous les moyens à mettre en place par l’exploitant et/ou les secours publics y sont définis. Soumis à exercice au maximum tous les 3 ans.

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10
Q

Plan Particulier d’Intervention (PPI

A

Document de référence en cas d’alerte : organisation des secours dans le périmètre et information du public.

Il est établi par les pouvoirs publics (préfet) pour la protection des populations, des biens et de l’environnement face à un risque particulier, le risque nucléaire, chimique, toxique.

Le PPI prévoit la mobilisation des services de secours publics (sapeurs-pompiers, gendarmes, police, SAMU), de l’ensemble des services de l’Etat (DDE, DRIRE, DDASS, etc.), communes et acteurs (associations).

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11
Q

Taux de concentration

A

: % d’émulseur contenu dans la solution moussante.
- 3 % pour les produits non miscibles à l’eau
- 6 % pour les produits miscibles à l’eau

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12
Q

Taux d’application (TA)

A

Calcul de la quantité de solution moussante, en litre, à appliquer par mètre carré et par minute.
Q extinction = Taux d’application (l/m²/min) x Surface (m²).

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13
Q

Taux d’application critique

A

Taux au-dessous duquel il n’est pas possible d’éteindre

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14
Q

hydrocabure

A

Produit naturel composé uniquement d’atomes de
carbone et d’hydrogène qui, dans des conditions
normales de température et de pression, sont soit solides
(paraffine), soit liquides (pétrole), soit gazeux (méthane,
butane).

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15
Q

Taux d’application réflexe

A

Taux d’application réflexe pour les liquides inflammables
non miscibles à l’eau : 10 l/min/m²

Taux d’application réflexe pour les liquides inflammables
miscibles à l’eau : 16 l/min/m²

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16
Q

Le principe est celui de l’attaque immédiate tout en assurant la continuité de la mousse jusqu’à extinction complète.
Les moyens d’application employés sont

A

► une ou plusieurs lances à mousse mises en œuvre par des binômes sur EP
► une lance canon (débit réduit) du FMOGP pour une action coup de poing
► l’action combinée des 2 moyens cités ci-dessus

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17
Q

feux de risque courant
règle de sécurité

A

zone exclusion 50m
périmètre de sécurité 100m

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18
Q

feux de risque courant
Méthodologie opé

A
  • type d’installation
  • installation menacées
  • nature du produit
  • risque d’écoulement enflammé
  • risque de pollution
  • délais d’arrivée des moyens de renfort en émulseur et en eau si impossibilité d’alimenter sur place
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19
Q

feux de risque courant
une fois l’extinction réalisée

A
  • assurer le refroidissement des structures
  • effectuer des relevés explosimètrie
  • entretenir un tapis de mousse
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20
Q

Feux de chaufferie au fuel
CAT

A
  • plan
  • coupure alim fluide
  • ventiler les locaux
  • ATK à la mousse ou jet diffusé
  • veiller au risque de pollution
  • refroidir atmosphèere et ventiler
  • MEF caractéristiques feu en espace clos
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21
Q

Feux de chaudière industrielle
caractéristique

A

► dégagement calorifique important
► dégagement important de fumée
► risque d’explosion par surpression de la chaudière
► choc thermique de la fonte avec les eaux d’extinction

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22
Q

Feux de chaudière industrielle
CAT

A

❶ faire stationner les engins à distance
❷ évacuer l’établissement
❸ établir un périmètre de sécurité
❹ couper les énergies et l’alimentation de la
chaufferie
❺ s’informer sur la nature du combustible
❻ne pas engager inutilement du personnel
❼ ne pas entreprendre l’extinction à l’eau
❽ ventiler énergiquement les locaux
❾ brumiser le volume si possible (LHP, VGD, VM,
lance diphasique)
❿ attendre que le combustible soit épuisé et que la
chaudière ne soit plus emballée
⓫ demander la présence d’un technicien spécialisé

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23
Q

Feux de station-service
On peut rencontrer

A

► stations-service d’une aire d’autoroute
► stations-service en milieu urbain
► stations-service en parking souterrain
► stations-service de la grande distribution

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24
Q

Feux de station-service
dispositif de sécurité

A
  • personnel formé
  • des appareils de distribution de carburant ancrés et protégés contre les heurts de véhicules
  • des flexibles de distribution de carburant anti-arrachement
  • Volume de carburant limité à 120L par pompe de distribution
  • fusible (70°) coupe la distribution de carburant et déclenche l’extinction automatique
  • un dispositif de communication permettant d’alerter
    instantanément l’agent d’exploitation
  • dispositif anti versement dans les égouts
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25
Q

Feux de station-service
Les accidents découlent en général

A

► d’un problème lors du remplissage des cuves
► d’imprudence (remplissage de jerricane)
► d’acte malveillant (vidange volontaire du réservoir sur
le sol)
► d’opérations de maintenance sur les cuves

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26
Q

Feux de station-service
CAT

A

► positionner les engins à distance
► SAUV / EVAC
► engager un minimum de personnel
► attaquer et protéger avec les moyens adaptés
► prévoir une montée en puissance des moyens hydrauliques
► temporiser à 5 l/min/m², si moyens mousse employés, jusqu’à la mise en place du dispositif d’extinction
► poursuivre les actions de refroidissement de structures
► prévoir un tapis de mousse
► effectuer des relevés explosimétriques
► porter une attention particulière aux eaux d’extinction (pollution)

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27
Q

Feux de camion citerne

A
  • si la citerne n’est pas atteinte la protéger et l’envelopper de mousse
  • prévoir l’autonomie en émulseur (3 EP + FMOGP) avant l’arrivée de renfort (FACA, BEM…)
  • si fuite, mousse
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28
Q

Dépôts de liquides inflammables et combustibles
Ils se rencontrent dans la vie quotidienne à plusieurs
niveaux

A

► gros stockages des raffineries et de la pétrochimie
► stockages portuaires de produits pétroliers
► stockages pétroliers des installations industrielles de
toute taille pour leurs besoins énergétiques
► réseaux de distribution finale (stations-service
réparties sur l’ensemble du territoire)

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29
Q

Dépots pétrolier
Ces dépôts sont des installations de stockage et de
transferts d’hydrocarbures qui comprennent en général
les dispositifs suivants

A
  • installation d’arrivée de produit
  • reservoir de stocakge et rétentions
  • pompes et canalisations
  • installation de départ de produit
  • installations auxiliaires
  • installations annexes
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30
Q

dépots pétrolier

La stratégie adoptée pour l’ensemble des sites est
dimensionnée pour une extinction des incendies des
scénarios de référence en moins de

A

3 heures après le début de l’incendie

La surface réglementaire maximum d’une rétention ou
d’une sous-rétention est de :
► 6 000 m² pour les liquides non miscibles à l’eau
► 3 000 m² pour les liquides miscibles

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31
Q

dépot pétrolier

principe d’intervention

A

Le principe d’intervention est celui d’une attaque massive à la mousse jusqu’à extinction complète, dimensionnée sur la base d’un taux d’application

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32
Q

Risques courant

BUT

A

déterminer le débit de solution moussante à utiliser pour tenir en autonomie jusqu’à l’arrivée des engins de renforcement

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33
Q

Taux d’application réflexe
non miscibles à l’eau
Miscible à l’eau

A

NON miscibles à l’eau = 10 L/min/m2
- Miscibles à l’eau = 16 L/min/m2

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34
Q

Principe

ATK immédiate et continue jusqu’à extinction complète

A

Au moyen :
● 1 ou 2 lances à mousse par équipes EP
● lance canon FMOGP (débit réduit) pour action coup de poing
● les 2 simultanément

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35
Q

Sécurité de l’intervention

A

● Zone d’exclusion de 50m avec uniquement personnel qui mène l’extinction/refroidissement
● Périmètre de sécu de 100m
● ATK menée vent dans le dos
● 1 lance établie pour protection du personnel
● Progression dans la mousse PROSCRITE

Pour les feux de station-service temporiser à 5 L/min/m2 en attendant les moyens de renforcement

36
Q

Quand EXTINCTION terminée

A

● refroidissement des structures et contrôle à la CTHE (LA en eau). Si citerne, refroidir la partie gazeuse (haut)
● relevés EXPLO au dessus du tapis pour confirmer absence de ré-inflammation
● entretenir la mousse à 0.2/ L/min/m2. possible de la faire en moyen foisonnement.

37
Q

CAT

FEUX DE CHAUFFERIE AU FUEL

A

❶ prendre en compte le plan d’intervention (si existant)
❷ couper l’alimentation du fluide au moyen de la vanne police et des énergies électriques
❸ ventiler les locaux (raccord ZAG)
❹ attaquer à la mousse ou au jet diffusé
❺ veiller au risque de pollution par les eaux d’extinction
❻ refroidir l’atmosphère et ventiler
❼ ne pas négliger l’ensemble des caractéristiques de feu en espace clos

38
Q

CAT

FEUX DE CHAUFFERIE INDUSTRIELLE

A

❶ faire stationner les engins à distance
❷ évacuer l’établissement
❸ établir un périmètre de sécurité
❹ couper les énergies et l’alimentation de la chaufferie
❺ s’informer sur la nature du combustible
❻ ne pas engager inutilement du personnel
❼ ne pas entreprendre l’extinction à l’eau
❽ ventiler énergiquement les locaux
❾ brumiser le volume si possible
❿ attendre que le combustible soit épuisé et que la chaudière ne soit plus emballée
⓫ demander la présence d’un technicien spécialisé

39
Q

CAT

FEU DE STATION SERVICE

A

❶ positionner les engins à distance
❷ procéder aux sauvetages et à l’évacuation de la zone
❸ engager un minimum de personnel
❹ attaquer et protéger avec les moyens adaptés (eau/ mousse) en fonction de la zone touchée (pompe, véhicule, bâtiment administratif et annexe…)
❺ prévoir une montée en puissance des moyens hydrauliques
❻ temporiser à 5 l /min/ m², si moyens mousse employés, jusqu’à la mise en place du dispositif d’extinction.
Exemple : pour 200 m² de surface en feu, il faut un débit de 1 000 l/ min de solution moussante (1 LGP)
❼ poursuivre les actions de refroidissement de structures
❽ prévoir un tapis de mousse
❾ effectuer des relevés explosimétriques
❿ porter une attention particulière aux eaux d’extinction (pollution)

40
Q

CAT

FEU CAMION-CITERNE

A

● Si citerne NON atteinte 🡪 protéger en enveloppant de mousse
● Prévoir autonomie en émulseur (3EP + FMOGP) en attendant les moyens de renforcement
● Si fuite alimentée sur citerne, jet de la lance vers l’origine de la fuite qui suivra l’écoulement de la fuite

41
Q

FEU DE DÉPÔT PÉTROLIER

Les premiers intervenants se conforment à la MGO.

A

● ouvrir les accès du site
● utilisation des moyens du dépôt n’est pas incompatible avec la tactique d’engagement des secours.
● sécurité du personnel ++
● évacuation du personnel ou du public et de la prise en compte des éventuelles victimeS

42
Q

FEU DE DÉPÔT PÉTROLIER

le COS doit connaître les éléments suivants :

A

● stratégie mise en place par le dépôt
● la nature du produit en feu (liquide miscible à l’eau ou non) et la quantité
● le type d’installation concernée (réservoir, rétention, unité de production…)
● la surface en feu
● la fuite alimentée ou non
● les installations menacées par le flux thermique et les phénomènes dangereux
● les moyens de secours mis en œuvre par l’exploitant
● la DECI du dépôt à disposition des secours
● les conditions météo (sens et force du vent)
● le risque de pollution (panache de fumées, eaux d’extinction, produits polluants)

43
Q

ENGAGEMENT DU FMOGP

Il existe 3 manoeuvres :

A

● au point d’eau pour feu de rétention (FMOGP alimenté par 4 lignes pour optimisation)
● au point d’ATK pour feu de réservoir (ALIM sur réseau interne ou par 2 FACA)
● en intermédiaire

44
Q

Dépôts de liquides inflammables et combustibles « dépôts pétroliers »

Ils se rencontrent dans la vie quotidienne à plusieurs
niveaux :

A
  • gros stockages des raffineries
  • stockages produits pétroliers
  • stockages pétroliers des installations industrielles
  • réseaux de distributions finales
45
Q

Dépôts de liquides inflammables et combustibles « dépôts pétroliers »

Surface réglementaire maximun

A

► 6 000 m² pour les liquides non miscibles à l’eau
► 3 000 m² pour les liquides miscibles

46
Q

principe d’intervention dépot pétrolier

On doit y trouver obligatoirement par scénario

A

► le nombre de lances
► la durée de la temporisation
► moyens de protection
► la durée de la phase d’attaque
► les moyens à fournir par les secours publics (débit de solution moussante)
► l’emplacement des ZDI, ZE, ZAL, PC EXPLOITANT, axes logistiques
► l’emplacement des moyens à mettre en place

47
Q

Dépôts de liquides inflammables et combustibles « dépôts pétroliers »

Pour mener à bien sa stratégie d’extinction, l’exploitant
doit disposer des moyens suivants

A
  • réseau d’eau
  • reserve d’émulseur
  • déversoirs qui projettent de la mousse dans les rétentions
  • boites à mousses
  • chambres à mousses
  • générateur mousse
  • lance canon eau/mousse
  • des lances queue de paon
  • réseau SPK
  • salle POI qui devient le PC exploitant
  • une organisation de gestion de crise
    **
48
Q

Caractéristiques m3/h

FACA
FMOGP
BEM
BEA

A

► FACA : 180 m3/h
► FMOGP : 360 m3/h + 1000 l d’émulseur
► BEM : 6000 l d’émulseur
► BEA: lance canon 180 m3/h

49
Q

Ces dépôts sont des installations de stockage et de transferts d’hydrocarbures qui comprennent en général les dispositifs suivants

A
  • Les installations d’arrivée de produits
  • Les réservoirs de stockage et leurs rétentions
  • les pompes et les canalisations
  • les installations de départ des produits,
  • Les installations auxiliaires
  • les installations annexes
50
Q

La stratégie adoptée pour l’ensemble des sites est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence en moins de

A

3 heures après le début de l’incendie

51
Q

Dépot pétrollier

On doit y trouver obligatoirement par scénario

A

► le nombre de lances
► la durée de la temporisation
► moyens de protection
► la durée de la phase d’attaque
► les moyens à fournir par les secours publics
► l’emplacement des ZDI, ZE, ZAL, PC EXPLOITANT, axes logistiques
► l’emplacement des moyens à mettre en place
► un réseau d’eau (PEI ; réservoirs ; darse)
► des réserves d’émulseur fixes ou mobiles
► des déversoirs qui projettent de la mousse dans les rétentions
► des boîtes à mousse déversoir
► des chambres à mousse déversoir
► des couronnes mixtes
► de générateur mousse
► des lances canon eau/ mousse
► des lances « queue de paon » fixes ou mobiles
► un réseau sprinkler
► une salle POI qui devient le PC EXPLOITANT
► une organisation de gestion de crise décrite dans son POI

52
Q

SITE AUTONOME

CAT

A

1- Feu maitrisé par l’exploitant
► L’OGC (OL) applique les points évoqués supra et :
* peut passer un message d’ambiance s’il le juge nécessaire
* transmet un message de renseignement sous la forme :
« Feu de dépôt d’hydrocarbure autonome, raison
sociale, adresse, scénario conforme au POI, moyens
du dépôt en manœuvre, moyens BSPP restent à
disposition du DOI ».
Attention, ne pas préciser d’appréciation
(reconnaissances en cours…).
► CRI: 101

2- Feu maitrisé par l’exploitant mais nécessitant
des opérations complémentaires
► L’OGC (OL) applique les points évoqués supra et :
* engage ses équipes et le matériel pour effectuer les opérations demandées par le DOI. Attention, en aucun cas il ne s’agira de s’intégrer dans la phase
d’extinction.
* transmet un message de renseignement sous la forme :
« Feu de dépôt d’hydrocarbure autonome, raison sociale, adresse, scénario conforme au POI, moyens du dépôt en manœuvre, bilan provisoire, reconnaissances en cours ».
► CRI: 110

3- Feu non maitrisé par l’exploitant
► L’OGC (OL), en relation avec le DOl, demande les moyens supplémentaires calculés en fonction des besoins en volume de solution moussante ou en
eau et :
* Il devient COS et le DOI devient conseiller technique du COS C.
* transmet un message du type :
« Je prends le COS et demande un groupe environnement hydrocarbure + X FA-CA et/ou X EGP, feu de dépôt hydrocarbure, raison sociale, adresse ».
* Puis des messages de renseignements classiques
pour feu…
► CRI: 111

53
Q

Site non autonome (recours permanent aux SP)
Scénario

A

► feu de réservoirs
► feu dans la rétention, surface des réservoirs déduite
► feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou d’équipements annexes aux stockages

54
Q

Site non autonome (recours permanent aux SP)
Le POI précise toujours

A

► le type d’émulseur à mettre à disposition des secours
► la quantité d’émulseur
► le conditionnement approprié (alimentation des points d’injection)
► les zones où l’émulseur doit être maintenu

55
Q

Site autonome
Scénario

A

► feu de réservoirs
► feu dans la rétention, surface des réservoirs déduite
► feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou d’équipements annexes aux stockages

56
Q

Rôle des premiers intervenants

Après s’être assuré de l’évacuation du personnel ou du public et de la prise en compte des éventuelles victimes,
le COS doit connaître les éléments suivants

A

► la stratégie mise en place par le dépôt
► la nature du produit en feu (liquide miscible à l’eau ou
non) et la quantité

► le type d’installation concernée
► la surface en feu
► la fuite alimentée ou non
► les installations menacées

► les moyens de secours mis en œuvre par l’exploitant
► la DECI du dépôt à disposition des secours
► les conditions météo (sens et force du vent)
► le risque de pollution

57
Q

STRATÉGIE D’EXTINCTION FACE À UN RISQUE MAJEUR
L’extinction est menée avec des lances canons à mousse
et les moyens du dépôt. La mousse projetée ne participe
pas au remplissage des volumes.
Pourquoi ?

A

La chaleur est telle que l’eau contenue dans la mousse est vaporisée en
permanence.

Une attaque à la mousse ne doit jamais être interrompue avant l’extinction de l’incendie

58
Q

STRATÉGIE D’EXTINCTION FACE À UN RISQUE MAJEUR

Face au sinistre, plusieurs phases vont être mises en place :

A
  • Temporisation ;
  • Extinction
  • Refroidissement
59
Q

Phase de temporisation ?

A

Elle précède l’attaque et permet de contenir les effets thermiques et l’incendie le temps nécessaire à l’établissement des moyens utiles à l’extinction

Cette phase permet de réduire de 30 à 40 % le flux thermique.

60
Q

Phase d’extinction ?

A

C’est la mise en œuvre de l’ensemble des moyens nécessaires à l’extinction du sinistre

Il est recommandé aux industriels de doubler cette durée pour :
► réaliser une deuxième phase d’extinction
► effectuer le refroidissement des installations voisines
► anticiper l’entretien d’un tapis de mousse, (minimum de 40 min.)

61
Q

Phase d’extinction

Cette phase est lancée sous 3 conditions

A

► les moyens de projection de mousse requis pour atteindre le débit d’extinction sont établis
► la continuité en émulseur peut-être assurée pendant un minimum de 40 min
► la fuite de liquide inflammable n’est plus alimentée ou ne perturbera pas la progression de la mousse

62
Q

phase d’extintion

Une fois l’extinction réalisée, il faut :

A

► assurer le refroidissement des structures et contrôler son efficacité
► conserver à minima le dispositif complet pendant 4 heures
► effectuer des relevés d’explosimètrie
► tant que le risque de ré-inflammation persiste, un tapis de mousse de 15 cm doit être régulièrement entretenu (0.2 l/mn/m²) et récupération du liquide résiduel
► appliquer le débit d’extinction pendant 10 min toutes les heures,

63
Q

STRATÉGIE D’EXTINCTION FACE À UN RISQUE MAJEUR
Phase de refroidissement ?

A

Elle est menée en parallèle des opérations de temporisation et d’extinction, les ouvrages situés dans un rayon de 50 m autour du sinistre sont à refroidir.

Les structures et les équipements soumis au rayonnement doivent être pris en compte (structures et réservoirs impliqués / soumis au rayonnement)

64
Q

STRATÉGIE D’EXTINCTION FACE À UN RISQUE MAJEUR

Pour ces différentes phases, la Brigade dispose et peut engager progressivement au maximum en fonction du choix d’alimentation :

A

► 10 FACA (30 000 l/min ou 1 800 m³/h)

► 3 FMOGP en aspiration (18 000 l/min ou 1 080 m³/h)
+ 10 FACA (30 000 l/min ou 1 800 m³/h)

► 6 FACA en aspiration alimentant 3 FMOGP (18 000
l/min ou 1 080 m³/h) + 4 FACA (12 000 l/min ou 720
m³/h)

► 4 BEM (24 000 l d’émulseur)

► 3 FMOGP (30 000 l d’eau + 3 000 l d’émulseur)

► 6 BEA (18 000 l/min) alimentés par FACA/ FMOGP

A SAVOIR
► FACA : 180 m3/h
► FMOGP : 360 m3/h + 1000 l d’émulseur
► BEM : 6000 l d’émulseur
► BEA: lance canon 180 m3/h

65
Q

STRATÉGIE D’EXTINCTION FACE À UN RISQUE MAJEUR
Règle de sécurité

A

► le COS privilégie l’emploi de moyens d’extinction exposant au minimum le personnel
► les moyens doivent être établis sous la protection de rideaux d’eau ou à l’abri d’un obstacle
► l’attaque doit être menée vent dans le dos
► toute progression à l’intérieur d’une rétention sinistrée et de manière plus générale dans le tapis de mousse est proscrite
► aucune personne dans la nacelle du BEA
► en zone d’exclusion n’est engagé que le personnel assurant l’extinction et le refroidissement

66
Q

Le choix des canons utilisés pour l’extinction et l’emplacement des points d’attaque doivent être effectués par le COS en liaison absolue avec le DOI.

A

► de l’importance du rayonnement thermique au sol

► de la portée requise pour atteindre l’incendie et des conditions météorologiques (vent)

► des possibilités d’alimentation (réseau surpressé, zone d’aspiration…)

67
Q

Méthodologie sur feu de réservoir
Si présence de fumée sans flamme apparente de l’extérieur

A

-Combustion
- peut s’éteindre par manque d’Oxygène
- Eventuellement explosion du réservoir

68
Q

Méthodologie sur feu de réservoir
Si présence d’un feu de réservoir

A
  • ATK le feu dans le résevoir (mousse)
    -refroidir le réservoir en feu au moyen des couronnes ou des lances
  • empêcher la montée en température des réservoirs voisin
69
Q

Méthodologie sur feu de réservoir
Pour un feu de réservoir en présence de produit lourd surchauffé, il convient avec l’exploitant

A

► arrêter le réchauffeur
► soutirer du produit afin d’abaisser de 3 m la hauteur
(éviter phénomène d’ébullition)

► refroidir la robe à hauteur de l’incendie
► extinction à la mousse dans le réservoir

Sur des réservoirs de faible surface, le positionnement
du point d’attaque doit être judicieusement défini pour
pouvoir atteindre l’intérieur du réservoir avec le canon

70
Q

Méthodologie sur feu de rétention
Ordre de priorité des refroidissements

A

► réservoir le plus petit
► réservoir le moins plein
► réservoir à toit fixe (présence d’un ciel gazeux)
► réservoir à toit flottant

71
Q

Méthodologie sur feu de rétention
La méthode recommandée sur les feux de rétention pour
avoir plusieurs points d’attaque et exposer au minimum les engins est la suivante

A

► si la portée du jet le permet, viser un point fixe pour appliquer la mousse avec un jet indirect

► sur les feux de liquides miscibles à l’eau (alcools), l’attaque par jet indirect est impérative

72
Q

Méthodologie sur feu de rétention

PHASE 1

A

► dépose du canon à environ 50 m du bord de la rétention (zone de rayonnement thermique supportable)

► établissement des lignes de 110 mm par le CA avec une réserve de 40 m à proximité du canon

73
Q

Méthodologie sur feu de rétention

PHASE 2

A

► dès que les lignes sont prêtes à être alimentées, approche du canon par un binôme

► la protection thermique lors de l’approche est assurée par un binôme avec une lance en jet diffusé de protection ou derrière un écran naturel.
L’établissement de protection est raccordé sur l’une des divisions au PMP

74
Q

Méthodologie sur feu de rétention

PHASE 3

A

► alimentation du canon
► ajustement du jet
► retrait du personnel

75
Q

Phénomènes dangereux possibles lors d’un feu de rétention

A

Explosion d’un réservoir à toit fixe chauffé par l’incendie : effet de surpression violent

Débordement de liquide enflammé dans la sous-rétention adjacente :

un tapis de mousse préventif doit alors être mis en place dans la sous-rétention concernée pour la protéger

76
Q

Engagement des FMOGP
3 manœuvres

A

au point d’eau
au point d’attaque
en intermédiaire (division)

77
Q

FMOGP au point d’eau

A

Utilisation des lances canon portables avec ou sans FA-CA

Pour optimiser ses capacités, le FMOGP doit être alimenté sur 4 lignes

78
Q

FMOGP au point d’attaque

A

Utilisation du canon de toit.
Manœuvre type utilisée pour les feux de réservoirs et feux de cuvettes.

Les FMOGP peuvent être alimentés directement sur un réseau industriel en prémélange surpressé. (Alimentationde l’engin sans passer par sa pompe).

Le FMOGP peut également réalimenter le réseau de l’industriel en cas de
défaillance de ses pompes.

79
Q

FMOGP en intermédiaire (division)

A

En fonction de l’éloignement et des distances d’alimentation et des points d’attaque, le FMOGP peut être utilisé en intermédiaire alimenté par 2 FA, il permet d’établir avec un débit de 6000 l/min jusqu’à 1600 m.
En option mousse, il est capable de délivrer à un taux de concentration :

► de 3 % → 6 000 l/min (LC AV + LC AR)
► de 6% → 3000 l/min (LC AV) car le débit d’injection FMOGP est limité à 180 l/mn

80
Q

Ravitaillement des FMOGP en émulseur

A

Le FMOGP peut approcher le point d’attaque pour bénéficier de la hauteur et de la portée de son canon de toit pour atteindre le réservoir

Il devra être auto-protégé et alimenté soit par le réseau interne de l’établissement ou soit par 2 FA associés à 2 CA si nécessaire

Alimentées par un FMOGP, les lances canon sur BEA peuvent être utilisées sur ce type de feu

81
Q

FOCUS SUR LES EFFETS ET ZONES DE DANGER

les effets d’un phénomène physique dangereux sur l’homme ou l’environnement sont évalués à la fois par

A

l’intensité des conséquences du phénomène

la durée d’exposition

82
Q

FOCUS SUR LES EFFETS ET ZONES DE DANGER

Seuils d’effets du flux thermique sur l’homme : 3 kW/m²

A

SEI : Seuil des Effets Irréversibles
Zone des dangers significatifs pour la vie humaine

83
Q

FOCUS SUR LES EFFETS ET ZONES DE DANGER

Seuils d’effets du flux thermique sur l’homme : 5 kW/m²

A

SEL : Seuil des Effets Létaux Zone des dangers graves pour la vie humaine

Destruction des vitres

Possibilité d’engagement en tenue de feu pour des actions rapides (<10 minutes)

84
Q

FOCUS SUR LES EFFETS ET ZONES DE DANGER

Seuils d’effets du flux thermique sur l’homme : 8 kW/m²

A

SELS : Seuil des Effets Létaux
Significatifs Zone des dangers très graves pour la vie humaine

Dégâts graves sur les structures.
Effets dominos possibles

Tenue de feu : 2 min de résistance
Engagement possible en tenue d’approche pour des actions
rapides

85
Q

FOCUS SUR LES EFFETS ET ZONES DE DANGER

Différentes zones
kW/m² ?

A

Zone d’exclusion 8 kW/m²

Zone d’attaque 5 kW/m²

zone controlée 3 kW/m²

zone de soutient