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Article

1 - CARACTÉRISTIQUES DES MÉLANGES GAZEUX INFLAMMABLES

2 - EFFETS DE PRESSION DES DÉFLAGRATIONS

3 - DÉTONATIONS EN PHASE GAZEUSE

4 - MOYENS D’ÉTUDE

5 - PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS DE GAZ DANS UNE ENCEINTE

| Réf : SE5020 v1

Prévention et protection contre les explosions de gaz dans une enceinte
Risque d’explosion de gaz

Auteur(s) : Jean-Louis GUSTIN

Date de publication : 10 avr. 2002

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RÉSUMÉ

Les explosions de gaz en milieu confiné sont des accidents domestiques ou industriels fréquents. Cet article présente les caractéristiques techniques des mélanges gazeux inflammables permettant l’évaluation du risque d’explosion de gaz en milieu industriel et la vérification de la conformité des installations aux normes réglementaires. L’accent est mis sur la recherche des données d’inflammabilité des gaz dans la littérature et sur les méthodes de calcul permettant l’obtention des informations spécifiques nécessaires pour atteindre un haut niveau de sécurité dans les industries de procédé.

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INTRODUCTION

Les explosions de gaz en milieu confiné sont des accidents domestiques ou industriels fréquents. La prévention de ces accidents et la réduction de leurs conséquences reposent sur des notions qui peuvent revêtir une certaine complexité pour le non-spécialiste. Dans cet article, nous avons essayé d’exposer, de la manière la plus simple possible, les notions qui permettent d’identifier et de caractériser le risque d’explosion de gaz, avant d’aborder les moyens de prévention et de protection qui peuvent être mis en place.

La première étape, dans une telle démarche, consiste à déterminer si une phase gazeuse se trouvant dans une enceinte, un appareil, un bâtiment est inflammable ou non.

Effets de pression d’une explosion de gaz

Lorsqu’il s’avère qu’une phase gazeuse est inflammable, il se pose alors la question des effets de l’explosion dans une enceinte. L’ouverture d’un évent, destiné à la protection des enceintes en cas d’explosion permet de limiter la surpression de l’explosion à une valeur compatible avec la résistance mécanique de l’enceinte. Le dimensionnement des évents se fait en utilisant des abaques établis par Bartknecht pour quatre gaz carburants caractéristiques : le méthane, le propane, le gaz de cokerie et l’hydrogène. Ces techniques de calcul d’évents s’appliquent à la déflagration. Elles ne s’appliquent pas en cas de détonation.

Nous avons cru utile de présenter de manière plus détaillée qu’à l’habitude les caractéristiques de la détonation dans les gaz et les théories affairantes. En cas de détonation, la pression dans l’onde de détonation est très supérieure à la pression générée par les déflagrations dans des enceintes de géométrie sphérique. Cette pression est déterminée par la théorie de Chapman-Jouguet. Les grandeurs caractéristiques de la détonation sont : la célérité, la pression dans l’onde de choc, le diamètre critique d’extinction, le diamètre critique de transmission de la détonation d’un tube dans une enceinte sphérique, la taille des cellules de détonation.

Moyens d’étude

Beaucoup d’informations relatives à l’inflammabilité des mélanges gazeux se trouvent dans la littérature. Mais, si les données relatives à une situation industrielle n’y sont pas disponibles, il est nécessaire de les obtenir par des moyens expérimentaux. On dispose pour cela d’appareils pour la mesure des points d’éclair et d’explosimètres, enceintes destinées à l’étude des limites d’inflammabilité et des caractéristiques des explosions avec les conditions initiales de pression et de température souhaitées.

Moyens de prévention et de protection

La prévention des explosions de gaz consiste à rendre les mélanges gazeux non inflammables par différentes techniques : inertage, contrôle de la température des liquides inflammables ou contrôle de la concentration en carburant dans la phase gazeuse pour la placer en dehors du domaine de composition inflammable, flegmatisation d’un gaz ou d’une vapeur instables. La protection des enceintes contenant un mélange gazeux inflammable par des évents d’explosion est un moyen de protection, de même que la construction d’enceintes ou d’appareils résistant à la surpression de l’explosion. Les pare-flammes permettent d’empêcher la propagation de flammes dans les conduites. Des vannes pyrotechniques permettent d’isoler des conduites sur détection d’une surpression, afin d’éviter la propagation de l’explosion. L’élimination des sources d’amorçage possibles d’une explosion contribue à la prévention des accidents au même titre que les dispositions constructives des ateliers et la limitation des stocks de matières inflammables dans les ateliers et les usines.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se5020


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5. Prévention et protection contre les explosions de gaz dans une enceinte

  • Inertage des enceintes

    L’inertage permet de rendre une phase gazeuse non inflammable par dilution avec un gaz inerte. Il suffit, pour inerter une enceinte, d’abaisser la concentration en gaz comburant au-dessous de la concentration minimale permettant la combustion (CMO).

    Les gaz inertants utilisés sont l’azote, l’argon, CO2, HCl, etc.

    La concentration minimale en oxydant (CMO) dépend de l’inerte utilisé. Plus l’inerte a une capacité thermique élevée, plus la CMO est élevée.

  • Abaissement de la température au-dessous du point d’éclair

    Par abaissement de la température d’une phase liquide au-dessous de son point d’éclair, on abaisse la pression partielle du carburant dans la phase gazeuse au-dessous de la LIE, ce qui rend la phase gazeuse non inflammable.

  • Élévation de la pression de vapeur d’une phase liquide inflammable au-dessus de la LSE

    Par élévation de la température d’une phase condensée, on peut se placer dans une zone où la pression de vapeur en carburant est au-dessus de la LSE des vapeurs dans la phase gazeuse, afin de rendre la phase gazeuse non inflammable. Ce contrôle de la composition de la phase gazeuse n’a pas la fiabilité du contrôle précédent. Si l’installation comprend des points froids, la pression de vapeur se trouvera abaissée et la composition de la phase gazeuse pourra se trouver en zone inflammable. De plus, la phase gazeuse peut être inflammable au cours de phases transitoires de montée en température.

  • Contrôle de la concentration en carburant dans la phase gazeuse pour la placer en dehors de la zone inflammable

    En dehors de toute référence à la pression de vapeur d’une phase condensée, on peut contrôler la concentration en gaz carburant pour la maintenir au-dessous de la LIE ou au-dessus de la LSE dans le gaz comburant considéré.

  • Flegmatisation d’un gaz ou d’une vapeur instable

    Par dilution avec un gaz inerte ou non comburant, on peut rendre non inflammable, avec une source d’amorçage d’énergie donnée, un gaz instable. Pour un gaz instable donné, la concentration en gaz inerte nécessaire à la flegmatisation dépend du gaz inerte employé, de la pression et de la température. Par exemple, on peut flegmatiser l’acétylène ou l’oxyde d’éthylène avec...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - Bulletin INRS -   Les mélanges explosifs  -  (1994).

  • (2) - MEDARD (L.) -   Les explosifs occasionnels  -  . Technique et Documentation, Éd. Lavoisier (1987).

  • (3) - COWARD (H.F.), JONES (G.W.) -   Limits of flammability of gases and vapors  -  . Bulletin 503, Bureau of Mines, Washington (1952).

  • (4) - ZABETAKIS (M.G.) -   Flammability characteristics of combustible gases and vapors  -  . Bulletin 627, Bureau of Mines, US Department of the Interior (1965).

  • (5) - MASHUGA (C.O.), CROWL (D.A.) -   Application of the flammability diagrams for evaluation of fire and explosion hazards of flammable vapors  -  . AIChE 32nd Loss Prevention Symposium, New Orleans, LA, (mars 1998).

  • (6) - GUSTIN (J.L.) -   Safety of chlorination reactions  -  . Eurochlor 4th technical seminar, Leipzig (1997) GEST 97/242.

  • ...

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