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1 - DÉFINITION ET APPROCHE DES RISQUES INDUSTRIELS

2 - MÉTHODES DE CALCUL APPLICABLES AUX INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

3 - APPLICATION AUX INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

4 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : BE9750 v1

Application aux installations frigorifiques
Évaluation des risques liés aux fluides frigorigènes naturels

Auteur(s) : Jacques GUILPART

Date de publication : 10 juil. 1999

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Auteur(s)

  • Jacques GUILPART : Ingénieur agronome - Ingénieur frigoriste - Chargé de recherches au Cemagref, division Génie des procédés frigorifiques

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INTRODUCTION

Froid industriel et alimentaire, réfrigérateurs domestiques, contrôle des ambiances et climatisation… autant d’applications qui font partie de notre quotidien. Produire du froid est devenu indispensable et évident dans notre société moderne, tant du point de vue de la sécurité alimentaire (préservation des stocks et maintien de leurs qualités sanitaire, organoleptique et nutritionnelle) que du bien-être des hommes (climatisation et traitement des ambiances).

Dans la grande majorité des applications, les systèmes de production de froid actuellement employés sont basés sur l’utilisation de cycles à compression de vapeur et changement de phase d’un fluide frigorigène. Jusqu’à présent, les frigorigènes de la famille des hydrocarbures halogénés (CFC, HCFC) étaient largement utilisés, principalement en raison de leur aspect sécuritaire (non toxiques et ininflammables) et de leurs bonnes performances thermodynamiques. Parallèlement, d’autres fluides dits « naturels », plus délicats à manipuler mais plus performants d’un strict point de vue thermodynamique sont également utilisés sur sites industriels : il s’agit de l’ammoniac (très largement utilisé en agroalimentaire) et d’hydrocarbures (applications en chimie et pétrochimie).

Depuis quelques années, en raison de leur impact sur l’environnement (destruction de la couche d’ozone et effet de serre), l’utilisation des frigorigènes halogénés se voit progressivement contingentée. Dans ce contexte, le recours aux frigorigènes « naturels » devient une solution possible.

Mais cette solution reste à envisager avec prudence en raison des risques technologiques qui sont associés à ces fluides : inflammabilité, explosivité et toxicité. De façon à pouvoir juger de l’opportunité de l’utilisation de ces fluides, l’évaluation des risques qui leur sont associés est un préalable indispensable. Les méthodes à employer pour cette évaluation dépendent de la quantité de fluide mise en œuvre.

Ainsi, à l’échelle industrielle pour laquelle des risques majeurs sont à craindre, un certain retour d’expérience et de nombreuses études ont permis de mettre en place une approche rigoureuse. La description de cette approche fait l’objet de la première partie de cet article. Elle s’inscrit dans le cadre de la législation sur les installations classées au titre de la protection de l’environnement.

La deuxième partie de l’article traite des risques associés à l’utilisation de frigorigènes « naturels » à l’échelle typique des installations frigorifiques :

  • dans le cas des hydrocarbures où l’on rencontre rarement de grosses charges en fluide (quelques dizaines de grammes dans le cas d’appareils domestiques, à quelques kilogrammes pour des applications commerciales), l’application des méthodes développées pour des installations industrielles n’est pas conseillée (absence de données expérimentales, modèles et scénarios non validés à cette échelle). Dans ce cas, il est proposé des méthodes permettant une évaluation approximative des ordres de grandeur du risque associé à ces petites installations ;

  • dans le cas de l’ammoniac où l’on rencontre fréquemment des installations contenant quelques centaines de kilogrammes à quelques tonnes de fluide, une méthode d’évaluation rapide des périmètres de sécurité à afficher dans le cadre de la législation sur les installations classées est proposée.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be9750


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3. Application aux installations frigorifiques

Les scénarios et méthodes de calcul des risques décrits dans la première partie de cet article font état d’une démarche générale applicable dans le cadre de la législation sur les installations classées au titre de la protection de l’environnement. Elles sont applicables à des installations industrielles contenant de grandes quantités de fluide.

En ce qui concerne les installations frigorifiques, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

  • La grande majorité des installations où l’utilisation des hydrocarbures est potentiellement intéressante sont des installations domestiques (réfrigérateurs, climatiseurs) ou commerciales. On y rencontre des charges de l’ordre de quelques dizaines de grammes à quelques kilogrammes dont l’impact sur l’environnement peut difficilement s’évaluer au moyen des méthodes développées en première partie de cet article (facteur d’échelle non validé expérimentalement). Afin d’évaluer le risque associé à ce type d’installation, on peut utiliser les méthodes proposées dans le paragraphe 3.1.2. Ces méthodes donnent un ordre de grandeur approximatif des risques. Par contre, dès que la masse d’hydrocarbure contenue dans l’installation est suffisante (environ quelques dizaines de kilogrammes, mais le lecteur pourra trouver des valeurs différentes selon les sources), la méthode des scénarios proposée en première partie reste applicable. Dans ce cas, le SEI (Service de l’environnement industriel) propose d’évaluer les risques au moyen des formules simplifiées présentées au paragraphe 3.1.1.

  • Les installations à l’ammoniac sont principalement des installations de froid industriel (tunnels de congélation, chambres froides…) contenant quelques centaines de kilogrammes à quelques tonnes de fluide. La majorité d’entre elles rentrent dans le cadre de la législation sur les installations classées pour lesquelles le schéma proposé en première partie est intégralement applicable. Dans ce cas, l’AFF (Association française du froid) propose...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KRUSE (H.) -   Energy savings when using hydrocarbons as refrigerant.  -  Congrès de Washington. 23-25 oct. 1995.

  • (2) - CAVALLINI (A.) -   Ammonia history and technical comparison between ammonia, R22 and new refrigerants.  -  Proceedings ammoniac actualités. Conférence IIF, sept. 1996.

  • (3) - JARRY (J.) -   Maîtrise de l’urbanisation : la prise en compte des effets thermiques, mécaniques et toxiques.  -  Revue de Préventique no 15, août-sept. 1995.

  • (4) -   Maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à haut risque.  -  Brochure éditée par le ministère de l’Environnement. 1990.

  • (5) -   Methods for determination of possible damage to people and objects resulting of hazardous material.  -  CPR 16E. Édité par le TNO (Green Book).

  • (6) - FULLRINGER (D.) -   Synthèse...

1 Organismes

Association française du froid (AFF)

http://www.aff.asso.fr

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

http://www.cea.fr

Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement (Cemagref)

http://www.cemagref.fr

Institut international du froid (IIF)

http://www.iifiir.org

Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)

http://www.ineris.fr

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

http://www.inrs.fr

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

http://www.irsn.org

The Netherlands Organization Of Applied Scientific Research (TNO)

http://www.tno.nl

Union des industries chimiques (UIC)

http://www.uic.fr

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2 Fabricants

(liste non exhaustive)

Akzo Nobel

http://www.akzonobel.com

Hydro

http://www.hydro.com

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