Analyse de l’effet des explosions en milieu non confiné

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Analyse de l’effet des explosions en milieu non confiné

Auteur(s) : Isabelle SOCHET

Date de publication : 10 février 2020 | Read in english

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RÉSUMÉ

La démarche sécuritaire des installations industrielles de production ou de stockage nécessite de caractériser les effets mécaniques engendrés par l’onde de souffle consécutive à une détonation ou une déflagration. Cet article propose ici de faire un bilan de ces méthodes prédictives et semi-empiriques (équivalent TNT, Multi-Énergie TNO et Baker-Strehlow-Tang) permettant de déterminer les paramètres caractéristiques de l’onde de souffle. Une illustration est donnée en traitant un exemple simple.

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AUTEUR(S)

  • Isabelle SOCHET : Professeur des universités à l’INSA Centre Val-de-Loire, Laboratoire PRISME, spécialiste en explosions et ondes de chocs

 INTRODUCTION

Le risque industriel est défini comme un événement technologique accidentel pouvant entraîner des conséquences graves intra et extra-muros du site pour les personnes, les biens, l’environnement naturel. Le risque industriel est qualifié de majeur lorsque les critères de faible fréquence et gravité élevée sont associés. Ainsi, il découle que l’analyse de risque peut être menée par des approches déterministes et probabilistes par des modélisations physiques, fonctionnelles et statistiques. Ceci sous-entend que les scénarios pouvant conduire à un accident sont préalablement établis pendant la phase de conception. L’analyse déterministe consiste principalement à évaluer le développement, la propagation et les conséquences de chaque événement retenu afin de confirmer que les critères d’acceptation de ces conséquences soient respectés. L’analyse probabiliste a pour objet de mesurer l’occurrence, la probabilité d’apparition du phénomène dangereux ou de l’accident.

Cette étude est consacrée à l’analyse déterministe par la détermination des conséquences des explosions et plus particulièrement les effets de surpression. Les effets thermiques ne font pas l’objet du présent article.

Les explosions accidentelles sont associées à des libérations d’énergie qui produisent de grandes quantités de gaz en expansion. En effet, la plupart des incidents passés concernant des explosions de nuages gazeux indiquent que la présence d’une fuite de combustible est une cause potentielle. Si une quantité de combustible est accidentellement relâchée dans l’atmosphère et se mélange avec l’air, un nuage de gaz inflammable peut en résulter. Si ce nuage rencontre une source d’amorçage, il développera sous certaines conditions une explosion intense et un souffle. Néanmoins, le gaz initial peut être sous forme de gaz comprimé lorsque celui-ci est stocké et il s’ensuit alors une perte du confinement. Dans tous les cas, la rapide expansion des gaz conduit à un souffle ou à une onde de pression qui peut avoir des conséquences importantes sur l’environnement. Ainsi, la propriété la plus importante d’une explosion est le souffle. L’énergie mécanique de l’explosion engendre une onde de souffle qui se déplace à une certaine vitesse dans l’air environnant. La surpression est le résultat de deux phénomènes contradictoires : l’intensification de la pression due à la combustion et la diminution de la pression due à l’expansion des gaz.

La forme de l’onde de souffle dépend du type d’explosion. Avant l’arrivée de l’onde de souffle, la pression est à la pression ambiante P 0 . Pour une onde de souffle idéale, la surpression augmente instantanément à une valeur P 0  + ΔP et décroît ensuite...

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MOTS-CLÉS

explosion   |   Déflagration   |   Détonation   |   Onde de souffle

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se5084

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