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Formation PLG 1 La dissolution des gaz La dissolution des gaz Introduction Mise en évidence Loi de Henry Les facteurs favorisants Différents états Application.

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1 Formation PLG 1 La dissolution des gaz La dissolution des gaz Introduction Mise en évidence Loi de Henry Les facteurs favorisants Différents états Application en plongée

2 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Introduction Un peu dhistoire WILLIAM HENRY Physicien et chimiste Anglais, Détermine le phénomène de dissolution d un gaz dans un liquide.

3 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Introduction Quelques rappels P.p = P.abs x X%

4 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Introduction Règle générale GAZ LIQUIDE

5 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Mise en évidence Avec le piston GAZ P1P1 P2P2 Pression Pression =Tension SATURATION LIQUIDETension

6 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Loi de Henry Énoncé de la loi A température constante la quantité de gaz dissout dans un liquide à saturation est proportionnel à la pression exercée par ce gaz à la surface du liquide.

7 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Les facteurs favorisants Variables en plongée

8 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Les facteurs favorisants Invariables en plongée

9 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états 1. Saturation de surface (état dorigine)

10 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états 2. Sous-saturation

11 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états 3. Saturation à pression

12 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états 4. Sur-saturation

13 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états 5. Sur-saturation critique L ACCIDENT

14 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Différents états Profil dune plongée ACCIDENT

15 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Application en plongée Élaboration des tables de plongée

16 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Notion de tension Tension = Quantité de gaz dissous T Pp. Gaz dissous : T (tension) Gaz : Pp. A saturation A saturation En sous-saturation En sous-saturation En sursaturation En sursaturation En sursaturation critique En sursaturation critique T = Pp. T < Pp. T > Pp. Mais dégazage incontrôlé

17 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Notion de gradient En plongée le gradient est: la Pp.N² de la surface la Pp.N² de la profondeur maxi

18 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Notion de tissus En secourisme En plongée

19 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Notion de tissus Il existe une multitude de Tissus Fortement vascularisés Faiblement vascularisés Les 12 Tissus pris en compte sont : Pour lélaboration des tables MN 90 Pour lélaboration des tables MN 90T120T100T80T60T50T40T30T20T15T10T7T5

20 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Notion de période Une période : cest le temps que met un tissus lors de la saturation et de la désaturation pour augmenter ou diminuer de moitié de sa valeur initiale A Quantité initiale A A A A T 1 = 1 minute T 3 = 1 minute T 2 = 1 minute

21 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Courbe théorique de saturation / désaturation % de tension de n² 100% 0% Nombre de périodes (fonction de la durée dimmersion) 50% 75% 87,5% 93,75% Saturation Désaturation

22 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Fin du cours pour les PLG1 Cliquez sur ce lien pour mettre fin au cours Cliquez sur ce lien pour poursuivre le cours Niveau PLG2

23 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Calcul de la tension dazote Formule: T = T o + ( ( T f - T o ) x X% ) Valeur de la tension à l instant t Bars Valeur de la tension initiale Bars Période de saturation ou de désaturation. Pourcentage Valeur de la tension initiale Valeur de la tension finale Gradient Bars

24 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Calcul de la tension dazote Exemple dun tissu sur une plongée à 20 mètres Pp N² = 0.8 bar To = 0.8 bar Tf = To + (( Tf – To) x % saturation) 20 m (3 bar) Pp N² = 2.4 bar Tf = 2,4 bar Tf = 2,4 bar + 50% Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,5) Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,5) Tf=1.6 bar + 75% Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,75) Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,75) Tf=2 bar 87.5% 93.75% 87.5% 93.75% + 96,87% Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,96) Tf = ((2,4 – 0,8 )x 0,96) Tf=2,33 bar

25 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Sursaturation critique Coefficient de sursaturation C est le rapport de la tension d azote sur la pression ambiante. S = Tension de N 2 Pression absolue

26 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Sursaturation critique Seuil de sursaturation C est la saturation maximale tolérée sans formation de bulles dangereuse. Sc = Tension de N 2 Pression absolue

27 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Sursaturation critique Coefficients de sursaturation critique Déterminés par expérimentation. Coefficient de Saturation critique Temps de la période de saturation

28 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Calcul de la hauteur dun palier Sc = Tension de N 2 Pression absolue La hauteur dun palier, cest la pression absolue minimale que peut supporter le tissus avant un dégazage incontrôlé. Sc Tension de N 2 Pression absolue =

29 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Calcul de la hauteur de palier Exemple dun tissu T15 sur une plongée à 20 mètres pendant 75 P.abs mini = Tf sc Sc T15 = 2, 20 P.abs mini = 2,332,20 = 1,59 1,59 b = 5,9 m donc palier à 6 mètres

30 Formation PLG 1 La dissolution des gaz Exercice dapplication Un compartiment théorique de période 20 minutes est immergé pendant 60 minutes à 25 mètres. Indiquez sa tension finale. Peut-il rejoindre la surface sans palier? Si non, à quelle profondeur doit-il faire un palier? (1) Pression en surface (2) % azote (3) PpN² et To [(1) x (2)] (4) Pression au fond (5) PpN² [(4) x (3)] (6) Période (7) Durée immersion (8) Nombre de périodes [(5)/(6)] (9) % de saturation (10) Tf=To+((Tf – To) x X%) [(3)+((5) –(3))x(9)] (11) Sc (voir tableau) (12) P.abs mini = Tf / Sc [(11) /(12)] 1 bar 80 % 1 x 0.8 = 0.8 bar 3.5 bars 3.5 x 0.8 = 2.8 bars 20 minutes 60 minutes 60/20 = 3 périodes 87.5% Tf=0.8 + ((2,8 – 0,8)x 87.5%) = 2.55 bars 2.04 P.abs mini = 2.55/2.04 =1.25 bars Soit 2.5 mètres minimum Donc palier à 3 mètres


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