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Installation d'extinction automatique à gaz

Une installation d'extinction automatique à gaz (IEAG) est un système fixe qui permet de détecter l'éclosion d'un incendie et de l'éteindre par l'apport de gaz neutres ou inhibiteurs dans un délai bref.

Sommaire

Lieux d'utilisationModifier

  • salles informatiques, centres de stockage de données, centraux téléphoniques
  • musées, bibliothèques
  • bateaux, sous-marins, avions

Une IEAG se trouve surtout dans les locaux présentant un risque d'incendie important, renfermant du matériel de grande valeur ou dans lesquels l'eau ne peut pas être utilisée

Principe général d'extinctionModifier

Il s'agit de s'attaquer à un des éléments du triangle du feu. Ainsi, qu'ils protègent un local fermé ou un point ouvert, les gaz extincteurs agissent selon deux principes : l'étouffement, l'inhibition ou le refroidissement (ex 3M Novec™ 1230 ou FK-5-1-12).

ÉtouffementModifier

La plupart des combustions utilisent le dioxygène présent à 21 % dans l'air. L'apport de gaz remplace une partie de l'atmosphère. Le taux de dioxygène baisse par dilution. Un taux réduit à 15 % d'oxygène pendant plusieurs dizaines de minutes permet d'éteindre un début d'incendie (certaines situations particulières nécessitent un taux inférieur).

InhibitionModifier

Les gaz inhibiteurs interrompent la réaction chimique de la combustion. Ils agissent en se combinant avec les radicaux libres produits par la combustion.

Description et fonctionnement d'une installationModifier

DétectionModifier

Selon les règles APSAD (R7 et R13) le lâcher de gaz doit être consécutif à une action manuelle (déclencheur manuel double action) ou sur double détection en automatique (confirmation de la détection incendie par deux détecteurs de technologie différente).

Avec ou sans fil (le sans fil n'est pas reconnu partout ex : France où il ne fait pour l'instant l'objet que d'une norme expérimentale) Les types de détecteurs les plus employés :

  • détecteur ionique - concernant le détecteur ionique, l'ensemble des fabricants a abandonné sa fabrication pour respecter l'interdiction de fabriquer et commercialiser ce type de détecteur à cause de la source radioactive employée (interdiction en vigueur depuis le 31 décembre 2017)
  • détecteur optique
  • détecteur thermostatique (déclenchement à une température fixe 68 °C en général)
  • détecteur thermovélocimétrique (sensible à une vitesse d'élévation de température 10 °C/min)
  • détecteur de flamme (UV ou IR)
  • détecteur par aspiration ou multiponctuel (réseau de prélèvement en général en PVC raccordé à un électroaspirateur qui fait passer l'air dans une chambre d'analyse)

CommandeModifier

  • stockage du gaz en bouteille haute pression ou en citerne basse pression
  • électrovanne ou "détonateur/percuteur"

Stockage du gazModifier

  • fixation solide des bouteilles, canalisations et diffuseurs

AcheminementModifier

DiffusionModifier

Les diffuseurs sont implantés de manière à ne pas disperser le combustible et ne pas causer de dommage au matériel. Il faut que l'implantation des diffuseurs permette une répartition homogène du gaz. La portée maximum des diffuseurs est de 5 mètres.

ÉvacuationModifier

SignalisationModifier

  • alarme sonore et visuelle
  • panneau évacuation immédiate
  • panneau ne pas entrer
  • pannonceau à l'extérieur de la zone protégée indiquant le gaz utilisé

Mesures constructivesModifier

MaintenanceModifier

Les types de gaz et leurs propriétésModifier

  • alternative : eau pressurisée (n'est pas un gaz) peut être utilisée dans certains cas

Gaz inertesModifier

  • IG 01 : Argon
  • IG 55 : mélange de deux gaz (50 % d'argon (gaz inerte) et 50 % d'azote)
  • IG 541 (Inergen) : mélange des deux précédents gaz et de CO2 (52 % de diazote, 40 % d'argon et 8 % de CO2).
  • IG 100 : Azote

Gaz inhibiteursModifier

Dioxyde de carboneModifier

Calculs des volumesModifier

pour le CO2, la quantité de base Q est calculée comme suit : Q = KB (0,2 A + 0,75 V)

Q = quantité de base de CO2 en kg KB = facteur à imputer à la matière à protéger supérieur ou égal à 1 (d'après APSAD règle R13) A = AV + 30 A0 (A = variable relative aux surfaces) V = VV + 4 VZ - VG (V = variable relative aux volumes)