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Dossiers Techniques
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Dossier Technique
#1
Les Mousses Extinctrices
DT1
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2/12 INDEX
Moyens et Mise en oeuvre
Action Anti feu
Cas d'Emploi Classique de la mousse
Le "taux d'application"
Viscosité
Foisonnement
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page 10 page 11 DT1
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3/12
Eau Sous Pression
EmulseurAir ou gaz
La mousse est un assemblage de bulles constituées par une atmosphè re d'air ou de gaz, emprisonnée dans une paroi mince de solution moussante. Pour former de la mousse, il est nécessaire de réunir 3 élements La production de mousse consistant à mélanger ces 3 composantes, l 'eau, l'émulseur et l'air n'est pas réalisée par un mélan ge simultané de ces 3 élé- ments de base.
4 phases sont nécessaires :
1. Mise à disposition de l'eau sous pression (pompage) 2. Mélange de l'émulseur à l'eau (quelques %) en amont : p ré mélange 3. Transport du pré mélange jusqu'aux générateurs de mousse 4. Mélange de l'air par les générateurs/déverseurs de mousse et déversement de mousse
Injection
d'Emulseur
Injection
d'Air, Formation et Déversement de Mousse Certaines solutions utilisent un générateur de mousse en amont des déver- seurs de mousse : L'aspiration d'air intervenant donc avant le déversement de mousse. Cette solution est peu utilisée désormais, car peu économique à fort débit (plus gros tubes). La solution actuelle étant d'intégrer les générateurs de mousse aux déver- seurs.
Emulseur
Air ou
Gaz DT1
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4/12 La mousse est un assemblage de bulles constituées par une atmosphè re d'air ou de gaz, emprisonnée dans une paroi mince de solution moussante. Pour former de la mousse, il est nécessaire de réunir 3 élements
Comburant
(Air, ...)
Combustible
Energie
La mousse va agir simultanément sur ces 3 éléments en : Réduisant l'apport d'énergie par refroidissant du carburant et des sur faces Etouffant le feu par l'arrêt de l'apport d'oxygène extérieur (combu- rant) d'une compétition entre deux séries de phénomènes physiques:
Les phénomènes positifs :
production de la mousse, propagation de la mousse.
Effets sur le triangle du feu
Les phénomènes négatifs (de destruction de mousse) : décantation,
évaporation,
contamination, destruction par le feu. DT1
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5/12 Le type d'émulseur et les conditions d'intervention donnent trois possibilités: Si les phénomènes positifs l'emportent sur les phénomènes négatifs, l'extinction est possible. Si les phénomènes négatifs l'emportent sur les phénomè nes positifs, l'extinction ne sera jamais obtenue. les phénomènes positifs et négatifs interviennent en même temps, à des Cependant, si les vitesses des deux phénomènes antagonistes sont égales, on aboutit à un état d'équilibre dit "état critique". La recherche sur les mousses extinctrices a permis d'améliorer grandement vitesse d'action des phénomènes positifs supérieure et de baisser la vitesse d'action des phénomènes négatifs, sous réserve d'une utilisation d'un ému- leur adapté au risque.
Ces points seront détaillés plus loin.
La mousse s'emploi dans les cas suivants en particulier: Les remplissages de volume pour l'extinction ou à titre préventif DT1
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6/12 surface libre exposée au feu, exprimée en m2. Cette surface libre devra en cas de feu être intégralement recouverte de mousse, appliquée à un certain débit pendant une certaine duré e. Cela nous donne 2 éléments clefs, qui ressortent en premier lieu d ans une
étude de protection incendie :
Le taux d'application appliqué en L/m2/min (débit total/surface)
La durée de l'application de la mousse
Comme nous l'avons vu précédemment, s'il se détruit, en l'unité de te mps, plus de mousse qu'il n'en est produit, l'extinction ne sera pas obtenue quelle que soit la durée de l'intervention. On appelle taux critique d'application " le débit/unité de s urface au-dessous duquel il n'est plus possible d'éteindre ». décroissant, le temps d'extinction du foyer, et ceci jusqu'à obtenir des taux La qualité de l'émulseur et son adaptation au risque et au comb ustible sont des points permettant de diminuer le taux critique, et donc d'amé liorer les performances d'extinction à débit constant. La qualité de l'émulseur permet ainsi de fait, dans le cadre de certains ré- férentiels, de diminuer le débit réel d'extinction. Il conviendra de prendre en compte pour le choix de l'émulseur Puis du taux d'application de:
La nature du liquide combustible,
La température du liquide combustible
L'épaisseur de la couche de mousse voulue sur le liquide en feu,
Le mode d'application de la mousse.
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7/12 Il existe plusieurs référentiels donnant des taux d'application minimaux ou calculables selon les combustibles, les émulseurs et les moyens d'application : Instruction ministérielle de 1989 et Circulaire de 1999 Dossier technique 99/02 et cahiers technique " émulseurs » du GESIP
NFPA 11
NFPA 16
Règles FM ou d'assureurs
EN 13565-2 et future EN 1432
Attention : les dernières normes européennes viennent majorer souvent les taux d'application strictement réglementaires ou habituellement utilisés. Nous arrivons dans une période d'incertitude législative en Eu rope, dépendant de la mise en oeuvre ou non des dernières normes EN dans les législations nationales, et de l'amendement ou non des règlements existants. à atteindre sur un certain temps. Ce texte n'est pas abbrogé .. Par ailleurs, des essais grandeur nature et l'expérience des derniers feux de grande ampleur en Europe tendent à démontrer l'incapacité à éteindre des feux de réservoirs et de cuvette de grande ampleur avec les taux réduits type GESIP à 2.5 l/min/m2 et même les taux NFPA 11 à 4.1 l/min/m2, à partir du moment ou le feu a pris une certaine dimension, avec des chaleurs importantes. L'aspect "vitesse" reste donc un élément essenciel.
Un calcul donné par 2 règles :
L'APSAD R12
La NFPA 11A
Ces 2 règles permettent de calculer les besoins en pré mélange sur la base non d'un taux d'application, mais d'un remplissage de volume. Il s'agit d'un cas particulier d'application de la mousse. Nous noterons un usage similaire avec la mousse moyen foisonnement quand l'effet recherché est un inertage de zone (remplissage). DT1
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8/12 DT1 Les émulseurs peuvent être classés de plusieurs manières suivant :
La nature de la "base moussante" de l'émulseur
Le type de combustible à éteindre
Le foisonnement obtenu
On distingue deux familles d'émulseurs suivant la nature de la base mous- sante : Les émulseurs à base protéinique dont la base moussante est con stituée par un hydrolsysat de protéines. Les matières premières utilisées peu vent être diverses : poudre de corne et sabots de bovins, plume broyée, sang, protéine de pétrole... (Ces protéines, corne, sabot, san g, sont utili- sées comme engrais naturel biodégradable). Les émulseurs à base synthétique où la base moussante est un tensio- actif hydrocarboné, analogue à ceux que l'on trouve dans les cosmé- tiques et détergents ménagers. Les deux familles coexistent car elles présentent des propriété s différentes. L'avantage essentiel des émulseurs synthétiques est de pouvoir donner (suivant le matériel utilisé), tous les types de foisonnements (bas, moyen et haut). Les mousses synthétiques présentent certains inconvénients, du fait de la na- ture chimique des bases moussantes hydrocarbonées : Les émulseurs à base protéinique, surtout destinés au bas fo isonnement, don- Ces qualités sont intéressantes pour la lutte contre les grands feux. Les émulseurs à base protéinique constituent donc la base de la pro tection de l'industrie pétrochimique et pétrolière. Ils peuvent être utilisés aussi en moyen foisonnement, avec des générateurs très performants, mais ne sont pas du tout adaptés au haut foisonn ement, du faible de leur foisonnement limité.
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9/12 DT1
On distinguera :
Les émulseurs pour feux d'hydrocarbures uniquement, Les émulseurs polyvalents (AR pour alcool résistant) destinés aux feux d'hydrocarbures et de liquides polaires. Les émulseurs à base protéinique sont utilisables en :
Bas foisonnement
Moyen foisonnement
Tandis que les émulseurs synthétiques sont multi foisonnement
Bas foisonnement
Moyen foisonnement
Haut Foisonnement
combustible
Emulseurs pour feux d'hydrocarbures
1 - Protéinique Standard
2 - Fluoroprotéinique
3 - Synthétique Standard
Emulseurs Polyvalents pour feux d'hydrocarbures et de produits polair es :
1 - Protéinique Polyvalent = P-AR
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