350 Flashcards

(97 cards)

1
Q

Réseau GRT gaz dispose

A

► de canalisations en acier (50 mm ≤ Ø ≤ 1 200 mm) avec des pressions allant de 16 à 229 bars (40 bars maximum
sur le secteur Brigade)
► de 521 km de canalisations enterrées sur le secteur Brigade (enfouissement variable, en moyenne a -1 m)

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2
Q

GAZ-Le système de repérage en surface des ouvrages est
constitué :

A

► en milieu rural : des balises et des bornes de couleur
jaune
► en milieu urbain : des bornes et des plaques
signalétiques de couleur jaune

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3
Q

GAZ-Les postes de sectionnement sont des ouvrages
constitués principalement d’un —–(motorisé ou
non) permettant —–une portion de canalisation et
d’interrompre le transit du gaz naturel.

A

robinet -d’isoler

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4
Q

GAZ-Les postes de coupure sont des ouvrages permettant
———le transit du gaz naturel et l’introduction
d’un —-à l’intérieur de la canalisation lors des
opérations de maintenance.

A

d’interrompre-piston

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5
Q

GAZ-Le risque le plus grave est la rupture d’une canalisation.
Les effets possibles d’un tel accident sont :

A

► projection de terre, de pierres et de fragments de
canalisations

► bruit intense dû à l’échappement du gaz naturel en
grandes quantités qui diminue rapidement à mesure
que le débit décroît

► en cas d’inflammation, propagation d’une onde
de surpression de faible intensité (déflagration et
non détonation). Les dégâts significatifs associés
peuvent être des bris de vitres à proximité de la
rupture

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6
Q

GAZ-Exemple d’un accident réel (diamètre nominal 1 000 mm
– pression de 80 bars) :
► effets de l’onde thermique

A
  • inflammation de palettes à 130 m
  • plastiques fondus à 150 m
  • herbes brûlées à 270 m
  • véhicules auto-inflammés à 150 m
  • vitres cassées à 350 m
  • tôles déformées à 150 m
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7
Q

GAZ-Si les agents de GRT gaz arrivent sur les lieux avant
les sapeurs-pompiers, ils interviennent conformément
aux prescriptions en vigueur à GRT gaz. Identifiés
par une chasuble « URGENCE GAZ TRANSPORT »,
ils doivent :

A

► évaluer l’importance de l’incident ou de l’accident
► effectuer la mise en sécurité de leur propre chef
► constituer le PAIR
► informer le COS dès son arrivée
* des caractéristiques du périmètre de sécurité en
fonction du risque identifié
* des actions GRT gaz pour mettre le site de
l’intervention en sécurité
* du délai prévisionnel de la mise hors pression du
tronçon incriminé
* du délai prévisionnel de l’arrivée sur les lieux de
l’interlocuteur des autorités et des médias pour
GRT gaz
* du dispositif mis en place par GRT gaz et des
coordonnées des interlocuteurs nécessaires au
COS

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8
Q

GAZ-►Incidents sur poste- ouverture d’une soupape : le but est d’abaisser
la pression du réseau en rejetant du gaz dans
l’atmosphère au niveau des postes de transport.
Ce phénomène très bruyant dont la partie visible
peut atteindre 80 m de haut, ne présente en lui même
aucun caractère de gravité en l’absence
de source d’inflammation :

A

► ne fermer aucun robinet pour chercher à éliminer le
bruit
► rassurer la population en l’informant qu’il s’agit
d’un dispositif de sécurité et que la situation sera
régularisée d’elle-même, ou dès qu’un agent de
GRT gaz arrivera sur les lieux
► alerter le CSR (08-00-00-11-12, permanence 24/24,
7/7)

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9
Q

GAZ-Incident à l’intérieur d’un poste

A

► ne pas pénétrer à l’intérieur du poste
► ne fermer aucun robinet
► ne pas toucher les canalisations (froid très vif)
► alerter le CSR

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10
Q

GAZ-Feu de poste

A

► rechercher les renseignements utiles
► demander les moyens nécessaires (Brigade et
services publics)
► mettre en place un périmètre de sécurité
► décrire le plus précisément possible au CSR la
situation (contact du COS soit directement au CSR,
soit par l’intermédiaire du CSO)
► fixer un point de RDV avec les équipes GRT gaz
► protéger l’environnement
► après isolement de l’antenne par GRT gaz,
combattre le feu

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11
Q

GAZ-Accident majeur : rupture d’une canalisation
avec inflammation

A

► rechercher les renseignements utiles
► demander les moyens nécessaires (Brigade et
services publics)
► mettre en place un périmètre de sécurité (voir
tableaux)
► décrire de la manière la plus précise possible au CSR
la localisation exacte de la fuite (contact du COS
soit directement au CSR, soit par l’intermédiaire du
CSO)
► fixer un point de RDV avec les équipes GRT gaz
► combattre le feu sans chercher à éteindre la
flamme à l’endroit de la fuite, la flamme s’éteindra
d’elle-même quand son alimentation en gaz sera
supprimée
Lorsque les robinets de sectionnement sont fermés, la
fuite de gaz peut mettre un temps très long pour s’arrêter
(parfois supérieur à 1 heure).

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12
Q

GAZ-Rupture d’une canalisation sans inflammation

A

► rechercher les renseignements utiles
► demander les moyens nécessaires (Brigade et
services publics)
► mettre en place un périmètre de sécurité (voir
tableaux)
► éloigner toute personne inutile du périmètre de
sécurité
► décrire de la manière la plus précise au CSR la
localisation exacte de la fuite
► fixer un point de RDV avec les équipes GRT gaz
► interdire toute source potentielle d’inflammation
dans le périmètre de sécurité
Cette situation est potentiellement la plus dangereuse
pour les services de secours car il peut y avoir
inflammation différée, il est donc primordial de respecter
les distances de sécurité.
La manoeuvre d’un robinet peut avoir des
conséquences plus graves que le sinistre luimême.
Elle ne peut être effectuée que sur demande
exceptionnelle du RIO.

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13
Q

GRT GAZ-DANS TOUT LES CAS

A

► protection individuelle (EPI)
► constater la nature de l’accident et ses conséquences
sur la sécurité des personnes et des biens
► effectuer la mise en sécurité des personnes ou des
biens en tenant compte des distances indiquées
dans les tableaux
► ne jamais manoeuvrer un robinet sauf dans les
cas très graves (rupture d’une canalisation avec
incendie dans une zone habitée)
► délimiter immédiatement la zone d’exclusion
(conformément au tableau 1), et les zones suivantes
► interdire toute circulation (réseau routier, ferré, fluvial
et éventuellement aérien) et tout risque d’étincelle et
de feu dans ces périmètres
► effectuer des relevés explosimétriques dans tous les
volumes proches de l’intervention
► alerter le CSR

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14
Q

GAZ-Tableau numéro 1 : PÉRIMÈTRE A PRIORI

A

Distances mnémotechniques
en mètres
Zone d’exclusion (m) DN/3
Zone contrôlée (m) DN/2
Zone de soutien (m) DN

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15
Q

GAZ-Le réseau de distribution peut être conçu selon trois
architectures

A

► réseau maillé
► réseau en antenne ou ramifié
► réseau mixte (mélange des deux autres)

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16
Q

La distribution du gaz naturel est réalisée sur les 4 réseaux suivant :

A

Basse pression BP 0.02 bar < P ≤ 0.05 bar
Moyenne pression A MPA 0.05 bar < P ≤ 0.4 bar
Moyenne pression B MPB 0.4 bar < P ≤ 4 bars
Moyenne pression C MPC 4 bars < P ≤ 25 bars

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17
Q

GAZ-Certains segments ou parties de canalisations reçoivent des appellations précises qui sont définies par la
réglementation

A

► conduite d’immeuble :
Dans les immeubles collectifs, tuyauterie de gaz
d’allure horizontale faisant suite au branchement
d’immeuble collectif et alimentant une ou plusieurs
conduites montantes, ou des nourrices dans des
locaux ou placards techniques gaz ou des tigescuisines
et parfois directement des installations
intérieures.

► conduite montante :
Conduite de gaz verticale pour la plus grande partie,
raccordée à une conduite d’immeuble et alimentant
les différents niveaux de cet immeuble.

► canalisation de liaison :
Tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le
compteur aux appareils du logement lorsque
le compteur est situé dans un local, un placard
technique gaz ou un coffret extérieur au logement.

► conduite de coursive :
Conduite d’allure horizontale raccordée à une
conduite montante et alimentant plusieurs
branchements particuliers, situés à un même niveau.

► nourrice :
Élément de canalisation sur lequel sont raccordés
plusieurs compteurs groupés dans un local technique
ou placard technique gaz. (PTG)

► tige après compteur :
Tuyauterie de gaz à usage individuel d’allure
rectiligne reliant le compteur situé dans un local
ou placard technique gaz extérieur à l’appartement
desservi. Elle fait partie de l’installation intérieure.

► tige-cuisine :
Conduite à usage collectif d’allure rectiligne et
verticale, non munie de compteur et n’alimentant
qu’un seul appareil de cuisson par logement à
l’exclusion de tout autre appareil.

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18
Q

Réseau basse pression
Le réseau parisien est exploité en gaz naturel à une
pression de —–

A

20 à 25 mbar (en général 0,021 bar).

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19
Q

Moyenne pression A

A

Il est développé essentiellement
en banlieue (50 mbar - 400 mbar,
en général 0,3 bar). Les plaques
de repérage des branchements
sont les mêmes que pour le réseau
Basse Pression (cf. annexe du
présent titre).

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20
Q

Moyenne pression B

A

Il a pour fonction d’alimenter le réseau de
distribution Basse Pression en un certain nombre
de points judicieusement répartis dans Paris
(400 mbar - 4 bars, en général 3,7 bars). Sur le
réseau MPB, il y a toujours des régulateurs en
limite de propriété, en coffret ou sous carter.

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21
Q

Moyenne pression C

A

Il est exploité par GRT gaz
à une pression d’environ
16/20 bars pour alimenter
les postes transports qui
livrent l’énergie à GRDF

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22
Q

GAZ-Afin de permettre l’exploitation des réseaux de distribution, des dispositifs de coupure sont implantés sur les conduites.
Ceux-ci permettent l’isolement et la mise hors gaz des canalisations.
Il en existe deux types :

A

► les robinets de réseau
► les robinets de branchement

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23
Q

Les installations de gaz desservant des bâtiments
disposent a minima des organes de coupure suivants

A

► OCG – organe de coupure général
► OCI – organe de coupure individuelle
► OCA – organe de coupure d’appareil
De plus, un organe de coupure de site (OCS) est installé
en cas de présence d’un site de production d’énergie

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24
Q

L’organe de coupure générale (OCG) est placé à l’extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat, accessible en
permanence, bien signalé et facilement manoeuvrable. Il est installé sur les branchements :

A

► individuels (BI) qui alimentent un seul client
(immeuble individuel d’habitation, commerce en rezde-
chaussée, local industriel, etc.)
► collectifs (BC) qui alimentent des immeubles
collectifs d’habitation

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25
Les OCG peuvent différés selon les diamètres et les pressions utilisés. Ils sont installés soient:
► sous chaussée : sous trottoir / sous carter / sous regard ► hors sol : en façade / en élévation
26
GAZ-La qualification des appels par les opérateurs de GRDF ou du CTA ou l’analyse de la situation faite sur les lieux de l’intervention par le COS conduisent à distinguer 2 cas distincts :
► la Procédure gaz classique (PGC) ► la Procédure gaz renforcé (PGR)
27
PGR, caractérisée pour GRDF par :
► des moyens plus importants que pour la Procédure Classique ► une mobilisation des moyens dès l’appel ► une préparation de la stratégie d’intervention pour la maîtrise de la sécurité du réseau dès l’alerte, par le Chef d’Exploitation ► et pour la BSPP * par l’envoi de moyens supplémentaires si la fuite est catégorisée lors de l’appel * par la conduite de l’intervention en intégrant le risque particulier de ce type de fuite
28
Les fuites de gaz sont classées en 3 types par GRDF selon le danger qu’elles représentent. Pour les secours, il s’agit en fait de 2 catégories :
► les fuites nécessitant une action immédiate visant à supprimer immédiatement la cause et le risque ► les fuites permettant un traitement différé
29
Type II : La mise hors danger n’est pas nécessaire, mais une réparation est à programmer Ce type comprend les fuites estimées par GRDF pour lesquelles il convient de planifier une réparation différée, avec éventuellement une surveillance intermédiaire. Il s’agit de :
► toute fuite située à proximité d’habitations sans pénétration ► toute fuite décelée sur des regards ventilés non accessibles (exemple : regards de branchement d’eau, de gaz...) ► autre cas nécessitant toutefois la programmation d’une réparation
30
Dès l’arrivée des SP sur les lieux de l’intervention, les agents de GRDF prêtent leur concours au COS. À ce titre, le personnel de GRDF doit :
► si nécessaire, procéder à la fermeture et la condamnation du (ou des) organe(s) de coupure individuelle ou générale de gaz du (ou des) immeuble(s) concernés, ou vérifier que ces opérations ont bien été réalisées par les SP ► s’assurer qu’aucun autre branchement n’alimente le ou les immeubles concernés ► effectuer, s’il y a lieu, des prélèvements d’atmosphère pour vérifier la pertinence du périmètre d’exclusion, lequel a pour triple objectifs : * minimum d’intervenants, avec les équipements adaptés * minimum de temps d’exposition de chaque intervenant * minimum de missions des intervenants exposés ► assurer toutes les opérations techniques nécessaires à la mise en sécurité du réseau de distribution de gaz conformément aux décisions du Chef d’Exploitation (CE) ► s’identifier avec sa tenue « GRDF » pour toute intervention à l’intérieur du périmètre d’exclusion qui est subordonné à l’accord du COS
31
GAZ-Le COS peut quitter les lieux sans que la fuite ne soit arrêtée mais que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
► s’assurer que la valeur des relevés explosimétriques soit nulle dans les caves, égouts... ► rentrer en contact, par téléphone, avec le CE GRDF afin d’avoir la certitude que la fuite restera sous contrôle et ainsi pouvoir valider la situation ► transmettre un message de renseignement sous la forme suivante « Fuite de gaz non arrêtée et laissée sous contrôle de GRDF à telle heure. Prélèvements (en cave et dans les étages) nuls. Périmètre de sécurité levé, reconnaissances et opération terminées ».
32
GAZ-Dans tous les cas, conformément au BSP 118.2
L’intervention vise : ► à empêcher le risque de se transformer en explosion ; ► à préparer la mise en oeuvre des moyens susceptibles de limiter les dégâts et dommages si l’explosion est probable. HORS FEU OU EN PRÉSENCE D’UN INCENDIE, l’intervention revêt schématiquement le processus suivant qui peut être modulé selon les circonstances. Il comprend des : ► mesures préalables ► mesures d’intervention proprement dites En arrivant sur les lieux : ► COLLECTER les renseignements utiles ► DÉCELER ce qui peut être à l’origine d’un feu, d’une explosion ► VOIR ce qui peut être fait ou compléter pour s’opposer à de tels sinistres ► EMPORTER immédiatement le matériel de détection et de neutralisation
33
GAZ-Mesures préalables ESTIMER LOCALISER, DÉLIMITER le risque
Identifier la nature du produit. Déterminer la source du risque. Délimiter la zone dans laquelle le risque s’étend. Déterminer la concentration en effectuant des relevés explosimétriques dans tous les volumes proches de l’intervention, ne pas se fier à l’odeur, seul un détecteur multigaz peut déterminer la concentration de gaz dans l’atmosphère (maintenir la lecture des données). Identifier les différents barrages possibles Rechercher les causes incontrôlables de déclenchement de l’explosion. Évaluer l’étendue des dommages et des dégâts possibles en cas de survenance de l’explosion (humains et matériels). Demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics), un personnel (hors zone d’exclusion) est capable en cas d’explosion de demander les moyens
34
GAZ-Mesures préalables-FIGER le risque, c’est-à-dire le conserver dans l’état et les dimensions qu’il avait à l’arrivée des secours.
Arrêter la fuite. Éviter de faire subir à la situation des modifications brusques directement ou indirectement. Éteindre les terminaux portatifs et mobiles hors zone dangereuse, tout départ pour fuite de gaz comporte toujours un risque.
35
GAZ-Mesures préalables-PROTÉGER l’environnement immédiat.
Éviter de passer avec l’engin devant l’adresse. Stationner l’engin au-delà de 50 m. Éloigner les curieux (faut-il confiner les occupants ou les évacuer). Établir un large périmètre de sécurité en interdisant la circulation et tout risque d’étincelle et de feu dans ce périmètre. Être en mesure de mettre en place des moyens d’intervention proportionnés aux dommages évalués.
36
GAZ-Mesures préalables-RÉDUIRE et SUPPRIMER le risque.
Supprimer la cause, l’action sur le BON barrage de gaz ne signifie pas la disparition du risque d’explosion : présence possible de poches de gaz. Ventiler jusqu’à disparition complète du danger dans tous les locaux et immeubles concernés.
37
GAZ-Mesures préalables-PROTÉGER le personnel.
N’employer que le personnel strictement nécessaire. Faire porter les EPI + ARI (coiffé lorsque la situation l’exige) dès l’arrivée sur les lieux.
38
GAZ-Mesures préalables-LIMITER les dégâts possibles (dommages aux personnes et matériels).
Évaluer l’étendue des dommages. Être en mesure d’intervenir immédiatement.
39
GAZ-La plage d’explosibilité du gaz naturel (--- %) peut être très rapidement atteinte (quelques minutes selon le débit). Une fuite sur une gazinière atteint en -- min la plage d’explosibilité d’une pièce de 10 m². Éviter de passer avec l’engin devant l’adresse :cette règle est absolue en cas de fuite de gaz VP. Stationner l’engin au-delà de 50 m, cette distance forme la 1re estimation de la zone d'exclusion. Le matériel hydraulique est maintenu hors--- afin de pouvoir réagir. Les seuls moyens permettant d’éviter les effets de BLAST sont la distance et/ou un écran solide, un véhicule de tourisme ne protège pas du risque d’explosion.
5 % à 15-15- zone d'exclusion
40
GRDF informe de la présence, dans son réseau de distribution moyenne pression type C (MPC), de canalisations dites « canalisations à périmètre de sécurité étendu » (CPSE). En raison du danger de rupture, du diamètre et de la pression de ces canalisations, il est nécessaire d’augmenter les distances des zones du périmètre de sécurité prévues pour les PGR. Sur préconisation de GRDF, les zonages sont :
► zone d’exclusion : 110 m au lieu de 50 m ► zone contrôlée : 180 m au lieu de 100 m
41
Lorsque le chef d’exploitation GRDF prend connaissance d’une intervention concernant une canalisation de type CPSE, il s’assure que cette information soit transmise au COS :
► via le CO ou le CSO, lors de la demande d’intervention GRDF avec l’USG ► via l’agent terrain GRDF sur place
42
le réseau de transport, dont Réseau Transport Électricité (RTE) est le gestionnaire en France, achemine l’électricité des centrales de production vers les zones de consommation, grandes agglomérations ou grandes entreprises. Il est composé de lignes à haute tension (-- et -- volts) et à très haute tension (-- et-- volts).
63 000-90 000-225 000- 400 000
43
le réseau de distribution, exploité, entretenu et développé par ENEDIS sur 95% du territoire français métropolitain reçoit l’électricité du réseau de transport et distribue celle-ci aux consommateurs. Il est composé de lignes à moyenne tension (-- volts) et à basse tension (--volts et --volts).
20 000-230 -400
44
Domaines de tension En courant alternatif En courant continu
Très basse tension (TBT) U ≤ 50 U ≤ 120 Basse tension (BT) 50 < U ≤ 1 000 120 < U ≤ 1 500 Haute tension A (HTA) 1 000 < U ≤ 50 000 1 500 < U ≤ 75 000 Haute tension B (HTB) U > 50 000 U > 75 000
45
Le réseau géré par RTE transporte l’électricité en triphasé à des tensions de 63 000 volts à 400 000 volts. Il est constitué de :
► lignes aériennes ► lignes souterraines ► postes électriques
46
RTE-Le réseau comprend deux sous-ensembles
► les lignes de grand transport à 400 kV, qui acheminent l’électricité à grande distance (sur plusieurs centaines de kms). Sur ce réseau sont raccordées les lignes d’interconnexions avec les pays voisins et les principales centrales électriques. ► les lignes de répartition régionale, avec 3 niveaux principaux de tension : 225, 90 et 63 kV. Ce réseau assure la répartition régionale jusqu’aux réseaux de distribution à moyenne tension (20 kV), ainsi qu’aux grandes industries
47
RTE-Les postes électriques ont 3 fonctions principales :
► le raccordement d’un tiers au réseau d’électricité (aussi bien consommateur que producteur type centrale nucléaire) ► l’interconnexion entre les différentes lignes électriques (assurer la répartition de l’électricité entre les différentes lignes issues du poste) ► la transformation de l’énergie en différents niveaux de tension
48
Le transformateur, présent dans un poste, est un appareil destiné à modifier la tension électrique du courant. Il permet d’abaisser la tension, par échelons successifs (----- ----- ----- puis à ----volts), en fonction des besoins de l’utilisateur destinataire (ou final).
400 000, 225 000, 63 000,20 000
49
CAS DEMANDE RTE
► feu sous une ligne électrique RTE ► feu ou explosion dans un poste de transformation RTE ► feu dans une galerie comprenant une installation RTE ► fuite d’huile d’un transformateur RTE ► fuite d’huile d’une liaison souterraine RTE ► fuite de matière dangereuse à proximité des ouvrages RTE ► chute d’un câble électrique RTE ► chute d’un pylône électrique RTE ► mise à découvert ou endommagement d’un câble souterrain RTE ► inondation d’un poste RTE ou d’une galerie RTE ► ascension en cours ou imminente d’un pylône RTE ► secours à victime situé à moins de 5 mètres d’un conducteur ou dans un ouvrage RTE
50
Si les agents de RTE arrivent sur les lieux avant les sapeurs-pompiers, ils interviennent conformément aux prescriptions en vigueur à RTE. À cet effet, ils doivent :
► se présenter et assurer la coordination avec le COS et les autres acteurs déjà présents sur l’intervention ► évaluer l’importance de l’incident ou de l’accident ► effectuer la mise en sécurité de leur propre chef ► en référer et se coordonner dès que possible avec le cadre RTE d’astreinte du Groupe maintenance réseau (GMR) ► exécuter les ordres de mise en sécurité donnés par le cadre RTE d’astreinte du GMR ou le dispatching du Centre Exploitation ► s’identifier par une chasuble « URGENCE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ » ► informer le COS : * des caractéristiques du périmètre de sécurité en fonction du risque identifié * des actions réalisées par RTE pour mettre le site de l’intervention en sécurité * du délai prévisionnel de la mise hors tension du tronçon concerné * du délai prévisionnel de l’arrivée sur les lieux de l’interlocuteur des autorités et des médias pour RTE * du dispositif mis en place par RTE et des coordonnées des interlocuteurs nécessaires au COS
51
Lors d’un incendie à proximité de lignes RTE, le COS doit impérativement demander RTE d’urgence dans son 1er message et doit :
► mettre en place un périmètre de sécurité afin d’anticiper une possible rupture de lignes aériennes ► ne pas sous-estimer le risque lié aux ouvrages électriques RTE en se focalisant sur la maîtrise de l’incendie ► ne jamais diriger le jet des lances vers les conducteurs ► en cas d’utilisation de MEA, toujours respecter une distance de 5 m minimum des conducteurs
52
Intervention à proximité d’une ligne RTE Dans tous les cas :
► protection individuelle (EPI) ► ne jamais s’approcher à moins de 5 m des conducteurs ► constater la nature de l’accident et ses conséquences sur la sécurité des personnes et des biens ► effectuer la mise en sécurité des personnes et des biens ► délimiter un périmètre de sécurité et anticiper sur une possible chute de câbles ► alerter le plus rapidement possible la salle dispatching du centre exploitation de RTE ► favoriser l’information et les échanges de données entre COS et équipe d’intervention RTE
53
Infrastructures ENEDIS Lignes aériennes Réseau basse tension (BT)
► 4 fils en triphasé et 2 fils en monophasé ► écartement des fils : 30 cm ► hauteur : moins de 10 m
54
Infrastructures ENEDIS Lignes aériennes Réseau haute tension A (HTA)
► 3 fils ► écartement des fils : 1 m ► hauteur : plus de 10 m Les réseaux aériens BT et HTA du distributeur ENEDIS sont généralement déployés sur des poteaux en bois ou en béton d’une hauteur de 9 à 15 m.
55
CCR-Installé essentiellement à PARIS entre 1998 et 2004 dans les immeubles neufs ou rénovées, on le trouve
► en façade ► dans les halls d’entrée ► en cave exceptionnellement
56
INSTALLATION BT-Lorsque le courant ne peut être coupé dès l’arrivée des secours, l’extinction de ce type de feux doit se faire au moyen d’extincteurs appropriés (poudre, CO2). S’il n’existe pas d’autre possibilité que la mise en oeuvre d’une lance, seul le jet diffusé d’attaque est autorisé, en respectant une distance minimale de 2 m entre la lance et l’installation. Cette manoeuvre sera effectuée par un porte lance aguerri, qui doit :
► manoeuvrer dans un 1er temps la lance dans une direction non dangereuse puis diriger le jet avec précaution sur les pièces sous tension ► procéder par gestes lents et précis ► reculer à la moindre sensation de picotement ► faire attention au risque d’électrisation : éviter de marcher dans les eaux de ruissellement, qui peuvent conduire le courant ► rester vigilant vis-à-vis des pièces métalliques avoisinantes (rambardes, canalisations, fils volants...)
57
Installations HT S’il n’existe pas d’autre possibilité que la mise en oeuvre d’une lance, seul le jet diffusé d’attaque est autorisé par du personnel qualifié, en respectant une distance minimale de 3 m entre l’eau projetée et l’installation alimentée HT.
► ne toucher aucun appareil ou conducteur électrique avant la coupure du courant ► aucune extinction ne doit être entreprise avant la mise hors tension de l’ensemble de l’installation par du personnel qualifié ► reconnaître tous les lieux qui pourraient être concernés par l’événement ► protéger les personnes et l’environnement, au cas où l’incendie viendrait à se propager
58
Les effets d’un court-circuit (proportionnels à sa puissance et à sa durée) sont :
► chaleur intense ► rayonnement ultraviolet et infrarouge très important ► projection de métal en fusion
59
sous trottoir-Un court-circuit peut intervenir lors d’un défaut électrique interne voire lors d’un épisode pluvieux avec une infiltration d’eau provoquant :
► une émanation de fumée blanche ► une odeur de brulé ► un bruit de claquement ► une température élevée (trottoir sec autour du tampon si sol mouillé)
60
Court-circuit sous trottoir càt
► établir un périmètre de sécurité conséquent en prenant en compte les personnes qui peuvent sortir inopinément des immeubles. ► tenir compte du sigle sur le tampon si visible de loin sinon considérer risque électrique HT ► demander les services publics nécessaires : POLICE / renforcement ENEDIS / GRDF / etc. ► effectuer de larges reconnaissances ► ne pas manipuler ni ouvrir le tampon sans présence et accord du technicien spécialisé ► après confirmation de la suppression du risque électrique, extinction possible au moyen d’un extincteur poudre
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Court-circuit sous trottoir avec présence d’un tampon « gaz réseau » càt
► établir un périmètre de sécurité conséquent ► établir un moyen hydraulique en attente ► demander renforcement ENEDIS et GRDF d’urgence ► contrôler la température sous trottoir au moyen de la caméra thermique ► effectuer de larges reconnaissances ► ne quitter les lieux qu’avec la confirmation que les mesures de sécurité ont été prises par les services compétents
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La CPCU a, en 2015, un réseau de canalisations d’une longueur de plus de ---km pour desservir ---- équivalents logements (un équivalent logement correspond à un appartement de 70 m2). Ce réseau est alimenté en vapeur par -- chaufferies et -- usines d’incinération des déchets ménagers du Syndicat communal du traitement des ordures ménagères
470 -460 000-7-3
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Un réseau de chaleur fonctionne en circuit fermé et comprend au moins 2 canalisations :
► une pour conduire le fluide chaud vers l’utilisateur ► une autre pour retourner le fluide après utilisation vers les centrales de production
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Les réseaux de chaleur impliquent donc 3 éléments fondamentaux :
► la production de chaleur ► le réseau de distribution ► les sous stations, qui fournissent la chaleur aux utilisateurs
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Le réseau maillé de la CPCU comporte de nombreux ouvrages agissant en tant que :
► organe de coupure (sectionnement) ► organe de purge pour les eaux de condensation
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CPCU-La sous-station est un local qui assure le transfert de chaleur du réseau de distribution dit réseau primaire, au réseau d’utilisation dit secondaire. Facilement accessible aux secours, ce local est soumis à des normes réglementaires importantes parmi lesquelles :
► possibilité permanente d’accès ► contrôle de température ambiante ► obligation de ventilation haute et basse ► dispositif de coupure du courant électrique placé à l’extérieur et parfaitement signalé ► mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux
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Le poste de livraison, situé à l’intérieur d’une sous-station, représente l’ensemble des équipements concourant au transfert de la chaleur du réseau de la CPCU aux installations thermiques du bâtiment desservi. Il comporte :
► une bouteille de purge d’eau, qui évacue les condensats de la vapeur ► un échangeur de chaleur dans lequel la vapeur, en se condensant, réchauffe l’eau des réseaux internes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire du bâtiment raccordé. Ces derniers sont totalement indépendants du réseau vapeur ► une bâche (un réservoir) qui récupère les condensats, qui sont ensuite envoyés vers le réseau par une pompe
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CPCU-Le branchement permet l’amenée du fluide caloporteur depuis le réseau de distribution, jusqu’aux robinets d’arrêt du bâtiment. Ces derniers font partie du branchement. Ils sont situés :
► à l’intérieur de l’immeuble : * dans un local extérieur à la sous-station et indépendant de celle-ci * dans la sous-station mais avec une commande manuelle à l’extérieur de celle-ci ► à l’extérieur de l’immeuble : * dans une chambre de sectionnement sous voie publique ou en emprise privée
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Le principal risque lié au transport et à la distribution de vapeur pour les personnels engagés est la brûlure, qui peut être la conséquence d’un contact direct avec :
► les éléments constituant le réseau ► une fuite vapeur ► une fuite d’eau chaude
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Éclatement par rupture d’une canalisation CPCU càt
► rechercher les renseignements utiles ► protéger l’environnement ► demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics) ► mettre en place un large périmètre de sécurité ► établir des moyens hydrauliques ► effectuer des reconnaissances approfondies ► faire fermer les fenêtres des bâtiments inclus dans le périmètre de sécurité ► fixer un point de RDV avec les équipes CPCU
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Fuite sur le réseau CPCU Càt
► bien analyser le risque potentiel et ainsi, imaginer le scénario le plus défavorable afin d’établir un périmètre de sécurité suffisamment conséquent ► protéger l’environnement ► demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics) ► fixer un point de RDV avec les équipes CPCU
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Arrachement de conduite CPCU càt
► évaluer l’importance de la fuite ► protéger l’environnement ► demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics) ► mettre en place un large périmètre de sécurité ► fixer un point de RDV avec les équipes CPCU
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Fuite de vapeur dans un ouvrage accessible CPCU càt
► ne pas tenter d’ouvrir l’ouvrage ► rechercher les renseignements utiles ► demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics) ► mettre en place un large périmètre de sécurité ► rechercher l’origine de la fuite conjointement avec l’agent de la CPCU ► rechercher des points chauds au moyen de la caméra thermique
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Fuite de vapeur dans un chantier CPCU càt
► protéger l’environnement ► compléter si besoin le balisage mis en place par la CPCU ► mettre en place un large périmètre de sécurité ► demander les moyens nécessaires (Brigade et services publics) ► attendre l’arrivée d’un agent de la CPCU ► ne s’engager qu’avec précaution et prendre garde aux risques de chute
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CPCU En cas de besoin, le barrage de l’arrivée vapeur peut être réalisé de plusieurs façons au niveau de la sousstation, soit par :
► une vanne située près de l’entrée de la sous-station ► une commande à distance ► un tirez-lâchez ► une vanne sous trottoir
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CPCU- dans tout les cas càt :
► protection individuelle (EPI) ► protéger les personnes et les biens dans l’environnement proche du sinistre ► protéger l’environnement ► constater la nature de l’accident et ses conséquences sur la sécurité des personnes et des biens ► délimiter immédiatement la zone d’exclusion (large périmètre de sécurité) et prévoir une ZDI et un point de RDV avec les équipes de CPCU ► alerter le dispatching (01-44-68-16-10 ou 01-44-68- 67-58, permanence 24/24, 7/7) et établir un contact étroit avec celui-ci ► prendre garde à la température des eaux de ruissellement ou au contact avec les éléments du réseau (effet de « flambage » sur les canalisations) ► attention à l’emploi de l’eau sur une canalisation de vapeur de plus de 200° C pour ne pas créer un choc thermique brutal mais aussi un bouchon de vapeur en aval du refroidissement car il peut y avoir une rupture de canalisation due à la pression ► agir en coordination avec l’ensemble des services publics (ENEDIS, GRDF, service des eaux...) ► rester en contact permanent avec le Responsable Intervention CPCU
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À Paris, avec FRAICHEUR DE PARIS, l’eau glacée est produite par des centrales frigorifiques et distribuée au moyen de canalisations desservant les immeubles équipés de postes de livraison. Chaque immeuble consomme la quantité d’énergie frigorifique nécessaire à son rafraîchissement. Le réseau de froid fonctionne en circuit fermé avec deux canalisations : l’une pour transporter l’eau glacée à----- vers les utilisateurs, l’autre pour le retour de l’eau à --- vers les centrales de production
5° C-15° C
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FRAICHEUR DE PARIS-Entièrement souterrain, --kms de réseau empruntent les ouvrages d’assainissement de Paris ou circule sous les voies publiques. Maillé et interconnecté, le réseau est soumis à des opérations de contrôle régulières et quotidiennes. Le réseau majeur, le réseau Centre, s’étend dans le coeur de Paris (Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe et XVIe arrondissements). Un second réseau baptisé réseau Bercy dessert les XIIe et XIIIe arrondissements
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TRAPIL-Le réseau LHP compte :
► 1 375 kms de canalisations ► 28 stations de pompage ► 27 terminaux de livraison. Il est raccordé à d’autres réseaux : ► 4 raffineries ► 3 entrepôts d’expédition Il alimente : ► 30 dépôts de réception
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TRAPIL-Chaque borne, porte une plaque signalétique comportant à minima :
► le nom du propriétaire du réseau = TRAPIL ► la mention « Pipeline d’hydrocarbure haute pression à proximité » ► le numéro de téléphone d’urgence
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TRAPIL-Le risque le plus grave est la rupture d’une canalisation. Les effets possibles d’un tel accident sont :
► feu – explosion ► pollution des eaux de surface ► pollution des eaux souterraines ► pollution des sols ► pollution de l’air ► intoxication de personne
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En fonction de l’année de construction et des normes appliquées, une installation photovoltaïque est constituée :
► de panneaux photovoltaïques composés de plusieurs modules soudés ► de boitiers de jonction et de raccordement faisant la liaison entre les différents groupes de panneaux ► d’un ou plusieurs onduleurs solaires ► de câbles et de connecteurs reliant l’ensemble des composants (AC et DC) ► d’organes de coupure (disjoncteurs / AGCP1) ► de compteurs d’énergie ► de batteries de stockage
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Panneaux photovoltaïques Ils sont constitués de capteurs reliés les uns aux autres en série et/ ou en parallèle. Ils produisent ----- (Direct Current). Ces panneaux sont reliés à d’autres panneaux, qui sont ensuite reliés à un boîtier de jonction et à un onduleur via un câble DC. Ces panneaux peuvent être placés sur le bâtiment (supports bois, PVC, etc.) ou être intégrés à des éléments de construction (façades, toitures, gardecorps, stores, charpentes, etc.).
un courant continu
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L’onduleur solaire Il a pour rôle de convertir le courant électrique continu produit par les panneaux photovoltaïques, en courant -----pour permettre à l’électricité d’être consommée par les différents appareils du réseau domestique. Il existe différents types d’onduleurs solaires, pour s’adapter à tous les besoins et aux différentes contraintes. (Onduleur de chaine, central, à batterie, mixte et micro onduleur)
alternatif
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Les installations photovoltaïques se développent énormément et l’implantation des panneaux peut être réalisée de nombreuses manières.Au sol
► sur châssis (centrale solaire, tracker, etc.) ► collés sur la chaussée (routes, parking, piste cyclable, etc.) ► sur palissade ► en ombrière (parking, etc.)
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Les installations photovoltaïques se développent énormément et l’implantation des panneaux peut être réalisée de nombreuses manière Hors sol
► sur le toit de maisons (individuelles, immeubles collectifs, etc.) ► sur le toit de bâtiments tertiaires, industriels ou agricoles (groupe scolaire, centre d’animation, centre sportif, etc.) ► sur la façade d’un immeuble (bardage, garde-corps, mur rideau, brise soleil, auvent, etc.) ► en verrière
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PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES-RISQUES Le risque électrique reste présent également lors des interventions nocturnes en fonction du spectre de lumière pouvant toucher les panneaux :
► une lampe individuelle ► un mat projecteur ► l’éclairage public ► la lune ► les flammes d’incendie
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PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES-RISQUES Il est donc interdit de toucher l’ensemble de l’installation sous courant continu (DC) situé entre les panneaux et l’onduleur. Les risques liés à ces installations
► électrisation / électrocution (panneaux, boîtiers de jonction, câbles, onduleurs) ► chute du sauveteur : hauteur d’intervention, passage à travers des panneaux ► chute de matériaux et arrachement des panneaux par fonte des dispositifs de fixation en toiture ► effondrement : surcharge et fragilisation des structures soumises à l’incendie ► intoxication potentielle liée aux émissions de gaz toxiques provoqués par la combustion des panneaux ► brûlures (choc électrique, court-circuit)
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS PHOTOVOLTAÏQUES Mesures générales
► se renseigner sur la présence et la nature des panneaux solaires (photovoltaïques / thermiques) ► informer l’ensemble des intervenants et limiter le nombre de personnels engagés ► localiser les panneaux photovoltaïques, les onduleurs et, si possible, les câbles (DC) ► couper ou s’assurer de la coupure des disjoncteurs (consommation, production) ► établir un périmètre de sécurité ► demander l’intervention d’un agent ENEDIS d’urgence ► revêtir l’ensemble des EPI
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS PHOTOVOLTAÏQUES Mesures particulières
► limiter au strict nécessaire les phases de déblai et de dégarnissage ► utilisation du LSPCC pour le travail en hauteur ► proscrire tout contact avec les panneaux ,structures métalliques ou câbles détériorés ► ne pas progresser ou déposer de matériels sur les panneaux ► ne pas démonter, débrancher ou découper un panneau photovoltaïque ► ne pas chercher à couvrir les panneaux photovoltaïques situés sur le bâtiment sinistré (la mousse ne tient pas sur les panneaux, les bâches ne sont pas parfaitement opaques et peuvent propager l’incendie)
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS PHOTOVOLTAÏQUES Phase d’extinction
► tous les agents extincteurs sont efficaces : eau, extincteur poudre, CO2, eau pulvérisée ► conduire l’extinction en limitant les moyens hydrauliques : porte lance en jet diffusé d’attaque à plus de 5 m ► prendre garde aux eaux de ruissellement en contact directe avec l’installation ► tout contact d’une échelle ou d’une nacelle avec les panneaux est proscrit ► la distance minimale à respecter entre la nacelle (ou l’échelle) et le panneau est de 1 m
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS PHOTOVOLTAÏQUES Thermographie thermique
La température normale de fonctionnement des cellules est d’environ 45°C par fort ensoleillement et vent faible. Elle peut dépasser 60°C voir atteindre 75° à 90°C s’ils sont mal ventilés. Ces températures ainsi que la composition même d’un panneau photovoltaïque peuvent induire des erreurs d’interprétation dans l’observation des images thermographiques réalisées par drone ou caméra thermique.
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Le réseau d’éclairage public (EP) extérieur est constitué de nombreuses installations toutes alimentées par un courant électrique. En fonction des communes, ce réseau comporte :
► les luminaires urbains : réverbères, candélabres, lanternes, etc. ► les illuminations permanentes : ponts, manèges, monuments, etc. ► la signalisation lumineuse tricolore (SLT) ► les mobiliers urbains : abribus, kiosques, panneaux à messages variables (PMV), etc.
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ECLAIRAGE PUBLIC-La société CIELIS a la charge de l’exploitation et de la maintenance pour la ville de PARIS :
► des installations d’éclairage public (boulevard périphérique inclus) ► des installations de signalisation lumineuse tricolore ► des illuminations permanentes (hors tour Eiffel)
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Le siège social de CIELIS se situe au 7 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris. Nous y trouvons notamment le Bureau Central de Dépannage (BCD) pour les appels d’urgence. Il peut être joint 24h/24, 7j/7 au numéro suivant :
01 – 44 – 65 – 65 – 65
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS « ÉCLAIRAGE PUBLIC »-Mesures générales
► se renseigner sur la nature de l’installation ► informer l’ensemble des intervenants ► établir un périmètre de sécurité ► revêtir les EPI adaptés ► proscrire tout contact avec l’installation ► utilisation du LSPCC pour le travail en hauteur
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ORGANISATION DES INTERVENTIONS « ÉCLAIRAGE PUBLIC »-Mesures particulières
► limiter au strict nécessaire les phases de déblai et de dégarnissage ► ne pas démonter ou découper une installation ► tout contact d’une échelle ou d’une nacelle avec une installation est proscrit