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L E PLONGEUR N ITROX

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L E PLONGEUR N ITROX. Le plongeur Nitrox F.F.E.S.S.M . Généralités. Notion de profondeur équivalente. Tables et ordinateurs de plongée. Incidences physiologiques de l’O 2 . Utilisation opérationnelle de l’O 2 . Organisation de la plongée. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: L E   PLONGEUR N ITROX
Page 2: L E   PLONGEUR N ITROX

• Le plongeur Nitrox F.F.E.S.S.M.

•Généralités.

• Notion de profondeur équivalente.

• Tables et ordinateurs de plongée.

• Incidences physiologiques de l’O2.

• Utilisation opérationnelle de l’O2.

• Organisation de la plongée.

Page 3: L E   PLONGEUR N ITROX

LE PLONGEUR NITROX LE PLONGEUR NITROX FFESSMFFESSM ::

Conditions de Conditions de candidaturecandidature•Être licencié à la F.F.E.S.S.M.•Être âgé d’au moins 14 ans.•Être titulaire du N1 de la F.F.E.S.S.M.•Présenter le carnet de plongée.•Avoir effectué au moins 10 plongées dans la zone des 20 m (attestées par un E3).•Posséder un certificat médical de non contre indication datant de moins d’un an.

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LE PLONGEUR NITROX FFESSMLE PLONGEUR NITROX FFESSM ::

PrérogativesPrérogatives

•Les plongeurs avec la qualification « Plongeur Nitrox » pourront utiliser le mélange le plus approprié avec au maximum 40% d’oxygène.

•Les « Plongeurs Nitrox » ont les mêmes prérogatives que celles définies dans l'arrêté ministériel du 09 juillet 2004 qui correspondent à leur niveau de plongée.

Page 5: L E   PLONGEUR N ITROX

LE PLONGEUR NITROX FFESSMLE PLONGEUR NITROX FFESSM ::

Contenu de formationContenu de formation

•Compétence N° 1 :Compétence N° 1 :-Gérer et utiliser son matériel.

•Compétence N° 2 :Compétence N° 2 :-Plongée au Nitrox .

•Compétence N° 3 :Compétence N° 3 :- Connaissances théoriques.

Page 6: L E   PLONGEUR N ITROX

LE PLONGEUR NITROX LE PLONGEUR NITROX FFESSMFFESSM ::

Équivalences Équivalences CMASCMASQualification F.F.E.S.S.M Qualification C.M.A.S

Plongeur Nitrox Nitrox Diver

Plongeur Nitrox confirmé Advanced Nitrox Diver

Nitrox Instructor

Moniteur Nitrox Advanced Nitrox Instructor

Page 7: L E   PLONGEUR N ITROX

Généralités :Généralités :Qu’est ce que le Qu’est ce que le

Nitrox ?Nitrox ?

•Mélange oxygène (O2) et azote (N2).

•Le Nitrox le plus connu est l'air atmosphérique que nous respirons depuis notre enfance.

•Une convention pour la désignation des mélanges : XX / YY

XX % d'O2 et YY % d’N2.

•Ainsi, un nitrox 40/60 contient :40 % d'O2 et 60% d’N2

Page 8: L E   PLONGEUR N ITROX

Généralités :Généralités :Avantages du Nitrox :Avantages du Nitrox :

•Augmenter le temps d'immersion sans paliers.•Diminuer le temps de paliers.•Diminuer le volume de gaz consommé.•Diminuer le risque d'essoufflement pour un effort donné.•Procurer un meilleur confort à l'issue de la plongée.•Diminuer les risques d’ADD pour un même profil de plongée qu’à l’air.

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Généralités :Généralités :Inconvénients du Inconvénients du

Nitrox :Nitrox :•Limitation de la profondeur par rapport à l'air.

•Risques hyperoxiques si la profondeur limite est dépassée (PpO2 maxi comprise entre 1,3 et 1,6 b)

•La valeur de référence étant 1,6 b

•Risques hyperoxiques accrus en cas d'essoufflement.

•Manipulation des gaz plus contraignante.

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Généralités :Généralités :Éléments de Éléments de

physique:physique:•Pression : Pabs = Pat + Phyd.•Composition de l’air : 79 % d’N2 et 21% d’O2•Dalton : Pp XX = Pabs x % XX

•Pression partielle à la surface (Air 21/79)Pp O2 = 1 x 0.21 = 0.21 bPp N2 = 1 x 0.79 = 0.79 b

•Pression partielle à la surface (Nitrox 40/60)Pp O2 = 1 x 0.40 = 0.40 bPp N2 = 1 x 0.60 = 0.60 b

Page 11: L E   PLONGEUR N ITROX

NOTION DE PROFONDEUR NOTION DE PROFONDEUR EQUIVALENTEEQUIVALENTE

•ExempleExemple : plongée à 30 m de profondeur réelle

•Respiration à l'air (20 / 80) :Pp N2 = 4 b x 0,8 = 3,2 b

•Respiration au Nitrox (40 / 60) : Pp N2 = 4 b x 0,6 = 2,4 b

•Pression absolue équivalente air :PAE = 2,4 b x 100/80 = 3 b

Profondeur équivalente air : 20 m

Page 12: L E   PLONGEUR N ITROX

NOTION DE NOTION DE PROFONDEUR PROFONDEUR EQUIVALENTEEQUIVALENTE

•Application pratiqueApplication pratique : plongée à 30 m de profondeur réelle

•Respiration au Nitrox (40 / 60) : Pp N2 = 4 b x 0,6 = 2,4 b

•Pression absolue équivalente air :PAE = 2,4 b x 100/79 = 3,038 b

Profondeur équivalente air : 20,38 mOn prend dans la table MN90 la valeur immédiatement supérieure soit 22 m.

Page 13: L E   PLONGEUR N ITROX

NOTION DE PROFONDEUR NOTION DE PROFONDEUR EQUIVALENTEEQUIVALENTE

•Pression absolue équivalente air :PAE (en bar) = Pabs x % N2 Nitrox / 0,79

•Profondeur équivalente air : PE (en mètre) = [ (P + 10) x % N2 Nitrox / 0,79 ] -

10

Page 14: L E   PLONGEUR N ITROX

NOTION DE PROFONDEUR NOTION DE PROFONDEUR EQUIVALENTEEQUIVALENTE

•Cas du Nitrox 40 / 60 :Cas du Nitrox 40 / 60 :

Profondeur réelle en m

12 15 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40

Profondeur équivalente en m

8 10 12 15 15 18 20 22 X X X X

X (profondeur où la Pp O2 > 1,6 b)

Page 15: L E   PLONGEUR N ITROX

Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

N’oublions pas la N’oublions pas la pratique !pratique !

• • Avant de se lancer dans les calculs, toujours Avant de se lancer dans les calculs, toujours vérifier vérifier d’abordd’abord que la plongée soit faisable ! que la plongée soit faisable !

donc la PpO2maxi donc la PpO2maxi 1,6 bar 1,6 bar

• • Dans notre exemple : Dans notre exemple : Nitrox 40/60 et P = 30 m, on a :Nitrox 40/60 et P = 30 m, on a :

PpO2 = 4 b x 0,4 = 1,6 barsPpO2 = 4 b x 0,4 = 1,6 barsPlongée possible, mais profondeur maxi Plongée possible, mais profondeur maxi autorisée autorisée

• • Avant d’aborder le Nitrox : être sur de sa Avant d’aborder le Nitrox : être sur de sa bonne acquisition de la stabilisationbonne acquisition de la stabilisation

Page 16: L E   PLONGEUR N ITROX

Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Courbe de sécurité :Courbe de sécurité :

•Comparaison Air / Nitrox (40 / 60)Comparaison Air / Nitrox (40 / 60)

Profondeur 11 m 13 m 16 m 19 m 23 m 26 m 27 m 28 m 29 m 30 m 32 m 35 m 40 m

Durée Air 20 / 80

135 75 50 40 25 20 20 15 10 10 10 10 5

Durée Nitrox 40 / 60

360 360 330 135 75 50 40 40 40 35 X X X

Page 17: L E   PLONGEUR N ITROX

Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Courbe de sécurité :Courbe de sécurité :

0

100

200

300

400

11 m 13 m 16 m 19 m 23 m 26 m 27 m 28 m 29 m 30 m

Profondeur

Du

rée

en

min

ute

Durée Air 20 / 80

Durée Nitrox 40 / 60

•Comparaison Air / Nitrox (40 / 60)Comparaison Air / Nitrox (40 / 60)

Page 18: L E   PLONGEUR N ITROX

Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Tables de plongée NitroxTables de plongée Nitrox

•Table AIR (MN90, MT 92 …) : avec calcul PAETable AIR (MN90, MT 92 …) : avec calcul PAE

•Table NITROX F.F.E.S.S.M.Table NITROX F.F.E.S.S.M.

•Table NITROX I.A.N.T.D.Table NITROX I.A.N.T.D.

•Table NITROX BULHMANNTable NITROX BULHMANN

•AUTRES, ...AUTRES, ...

Page 19: L E   PLONGEUR N ITROX

Tables et ordinateurs de plongée :Tables et ordinateurs de plongée :Tables de plongée Nitrox Tables de plongée Nitrox

FFESSMFFESSM3 tables : Nitrox 40/60 ; 36/64 ; 32/68 + 3 tables : Nitrox 40/60 ; 36/64 ; 32/68 + modèle immergeablemodèle immergeable

• • Extrapolation MN90 sans modification du Extrapolation MN90 sans modification du modèle : modèle : - même durée paliers Nitrox / air (sécurité )- même durée paliers Nitrox / air (sécurité ) - même vitesse remontée Nitrox / air- même vitesse remontée Nitrox / air - même procédure consécutives et - même procédure consécutives et successivessuccessives

• • Paliers à 3m + paliers à l’O2 pur :Paliers à 3m + paliers à l’O2 pur : - règle du tiers avec minimum de 5 mn.- règle du tiers avec minimum de 5 mn. - si moins de 5mn : durée identique / air- si moins de 5mn : durée identique / air

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Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Recommandation FFESSMRecommandation FFESSMPas de paliers O2 pur à 6m : PpO2 = 1,6 bar limite toxicité SNC• Durée maximale de plongée = 2h• Profondeurs limites : - si PpO2 > 1,5 b indiquées en grisé sur les tables

- profils dangereux si : * Erreur profondimètre, mauvais réglage % 02 Nitrox * Erreur plongeur : vigilance, défaut stabilisation.

• Ne pas réaliser l’ensemble de la plongée à la profondeur maximale admissible (toxicité O2).

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Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Plongée en altitudePlongée en altitude

•Utilisation de la méthode de la profondeur Utilisation de la méthode de la profondeur fictive.fictive.• Pour éviter des erreurs de calcul, 2 tables de Pour éviter des erreurs de calcul, 2 tables de correspondances calculées :correspondances calculées : - profondeur fictive / altitude- profondeur fictive / altitude - profondeur palier / altitude- profondeur palier / altitude• Méthodologie :Méthodologie :

- déterminer profondeur réelle de la plongée- déterminer profondeur réelle de la plongée- déterminer l’altitude locale (ou P atm)- déterminer l’altitude locale (ou P atm)- lire profondeur fictive- lire profondeur fictive- choisir table Nitrox correspondant à la P - choisir table Nitrox correspondant à la P fictive.fictive.

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Tables et ordinateurs de Tables et ordinateurs de plongée :plongée :

Ordinateurs de plongée Ordinateurs de plongée NitroxNitrox

Permettent de programmer % Nitrox et la Pp 02 maxiSi on programme 21 % ordinateur airProfondeur affichée profondeur réelle : pas fictive ni équivalente.paliers sont toujours affichés de 3m en 3m ou sur certains modèles en continu avec profondeur plafond.Prise en compte de la toxicité de l’Oxygène : compteur SNC ou OTUParfois : possibilité de prendre en compte des paliers à l’O2 pur par repérage de l’arrêt respiratoire sur le bloc Nitrox.

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Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Effet Paul BertEffet Paul Bert

Toxicité de l’O2 sur le système nerveux central (hyperoxie neurotoxique), liée à l’exposition de courte durée à des pressions supérieures à 1,6 b.

Page 24: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Effet Paul BertEffet Paul Bert•Signes :Signes : crise convulsive hyperoxique avec une apparition brutale, peut-être précédée de signes annonciateurs (nausée, vertiges, crampes, trouble visuel, auditif et du comportement, bourdonnement, euphorie).•La crise se déroule toujours en 3 phases :

Phase tonique : contracture généralisée associé à une apnée.

Phase clonique : convulsions, morsure et perte d’urine.

Phase de dépression : retour progressif à la conscience.

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Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Effet Paul BertEffet Paul BertConduite à tenirConduite à tenir ::

•Eviter la perte de l’embout chez la victime.•Eviter la remontée de la victime pendant la 1ère phase tonique (attendre la 2ème phase pour réduire les risques de surpression pulmonaire).•Eviter la morsure de la langue et les traumatismes pendant la phase de convulsion.•A la surface, ranimation si nécessaire et évacuation vers un centre hyperbare si le profil de plongée nécessitait une décompression par paliers.

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Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Effet Paul BertEffet Paul Bert

•PréventionPrévention ::•Reconnaissance des signes annonciateurs s’ils sont présents et remontée immédiatement.•Respect de l’arrêté ministériel du 09 juillet 2004.•Respect de la profondeur limite et des temps d’exposition.•Utilisation de la table de limite d’exposition N.O.A.A et du % d’exposition S.N.C.•Utilisation des ordinateurs de plongée Nitrox.

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Incidences physiologiques de l’OIncidences physiologiques de l’O2 2 ::Toxicité de l’O2 cumulée sur le Toxicité de l’O2 cumulée sur le SNCSNC•Concept anglo saxon :Concept anglo saxon : - US - US NNavyavy - NOAA : - NOAA : National Oceanic & Atmospheric National Oceanic & Atmospheric AdministrationAdministration

•• Repris par la plupart des fabricants d’ordinateurs NitroxRepris par la plupart des fabricants d’ordinateurs Nitrox

•• Toxicité l’O2 sur le cerveau (SNC) dépend de 2 Toxicité l’O2 sur le cerveau (SNC) dépend de 2 facteurs : facteurs : - Pp02 absolue- Pp02 absolue - temps d’exposition à cette PpO2- temps d’exposition à cette PpO2

• • Pour chaque plongée, calcul du temps d’expositionPour chaque plongée, calcul du temps d’exposition à une PpO2 donnée :à une PpO2 donnée : - pour plongée simple (mn)- pour plongée simple (mn) - pour successives : durée cumulée par jour (mn/24h)- pour successives : durée cumulée par jour (mn/24h)

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Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Table de la NOAATable de la NOAA

Pression partielled'oxygène

Limite pour 24 hune seule plongée

Limite pour 24 hplusieurs plongées

0.6 bar 720 mn 720 mn

0.7 bar 570 mn 570 mn

0.8 bar 450 mn 450 mn

0.9 bar 360 mn 360 mn

1.0 bar 300 mn 300 mn

1.1 bar 240 mn 270 mn

1.2 bar 210 mn 240 mn

1.3 bar 180 mn 210 mn

1.4 bar 150 mn 180 mn

1.5 bar 120 mn 180 mn

1.6 bar 45 mn 150 mn

Temps d'exposition maximale en fonction des ppO2

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Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Notion de compteur Notion de compteur SNCSNC• • On calcule le temps passé à PpO2 donnéeOn calcule le temps passé à PpO2 donnée

• • On le rapporte au temps maximal autorisé par On le rapporte au temps maximal autorisé par table NOAA ou % compteur SNC (CNS clock)table NOAA ou % compteur SNC (CNS clock)

• • Exemple : Exemple : 30 mn à 30 m, nitrox 40/60 Pp02 = 1,6 b - pour 1,6 b, table NOAA donne 45mn maxi - donc compteur SNC = 30/45 = 66,7%

• • il faut tenir compte de :il faut tenir compte de : - Les variations de profondeur éventuelles - Les variations de profondeur éventuelles (prendre prof maxi)(prendre prof maxi) - la respiration éventuelle d’O2 pur au palier- la respiration éventuelle d’O2 pur au palier

Page 30: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Tableau compteur SNC Tableau compteur SNC FFESSMFFESSM

• • % compteurs SNC calculés d’après tables % compteurs SNC calculés d’après tables NOAA.NOAA.

- Tableau Air- Tableau Air- Tableau nitrox 40/60- Tableau nitrox 40/60- Tableau nitrox 36/64- Tableau nitrox 36/64- Tableau nitrox 32/68- Tableau nitrox 32/68

Page 31: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Règles d’utilisationRègles d’utilisation•• Si %SNC = 90 % (FFESSM) ou 80 % (IANTD) remontée surface et y rester 2 h minimum•• Si %SNC > 50 % rester en surface 45mn

• • Si dépassement : arrêt des plongées

• • NB : dans les 3 cas : respirer NB : dans les 3 cas : respirer uniquement de uniquement de l ’airl ’air en surface, surtout pas d’O2 !en surface, surtout pas d’O2 !

•• Remise à zéro du compteur au bout de 48h

Page 32: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de Incidences physiologiques de l’Ol’O2 2 ::

Effet Lorrain SmithEffet Lorrain Smith

•• Toxicité de l’O2 au niveau pulmonaire, Toxicité de l’O2 au niveau pulmonaire, •• EExposition de longue durée à PpO2 > à 0,5 b.xposition de longue durée à PpO2 > à 0,5 b.•• Signes, en fonction de la durée d’exposition : Signes, en fonction de la durée d’exposition : - gêne rétrosternale, toux, douleur- gêne rétrosternale, toux, douleur - insuffisance et détresse ventilatoire. - insuffisance et détresse ventilatoire. - œdème pulmonaire lésionnel, hypoxie- œdème pulmonaire lésionnel, hypoxie - fibrose pulmonaire- fibrose pulmonaire•• EEn principe, 1ers signes entre 2 et 6h, donc n principe, 1ers signes entre 2 et 6h, donc pas de risque avec plongée en raison de pas de risque avec plongée en raison de l’autonomie.l’autonomie.•• Mais par précaution : pas de plongée Nitrox > Mais par précaution : pas de plongée Nitrox > 2 h2 h

Page 33: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de l’OIncidences physiologiques de l’O2 2 ::Toxicité cumulé au niveau Toxicité cumulé au niveau

pulmonairepulmonaire

•• Même concept que pour toxicité SNCMême concept que pour toxicité SNC•• UPTD : Unit Pulmonary Toxicity DoseUPTD : Unit Pulmonary Toxicity Dose

- 1 UPTD = respiration d’O2 pur pendant 1mn - 1 UPTD = respiration d’O2 pur pendant 1mn à 1ataà 1ata

•• Formule de calcul: Dose (UPTD) = Durée (mn) x Formule de calcul: Dose (UPTD) = Durée (mn) x KpKp• • coefficient Kp : table ou formule = ((PpO2 - coefficient Kp : table ou formule = ((PpO2 - 0,5)/0,5)0,5)/0,5)0,830,83•• USA : USA : 1440 UPTD / jour maxi 1440 UPTD / jour maxi • • COMEX : B.Gardette : 600 UPTD maxi (sécurité COMEX : B.Gardette : 600 UPTD maxi (sécurité caisson)caisson)

Page 34: L E   PLONGEUR N ITROX

Incidences physiologiques de l’OIncidences physiologiques de l’O2 2 ::Coefficient Kp en fonction de la Coefficient Kp en fonction de la

PPO2PPO2ppO2 Kp ppO2 Kp

0,55 0,15 1,10 1,16

0,60 0,26 1,15 1,24

0,65 0,37 1,20 1,32

0,70 0,47 1,25 1,40

0,75 0,56 1,30 1,48

0,80 0,65 1,35 1,55

0,85 0,74 1,40 1,63

0,90 0,83 1,45 1,70

0,95 0,92 1,50 1,78

1,00 1,00 1,55 1,85

1,05 1,08 1,60 1,93

Page 35: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•C'est le point le plus délicat dans la pratique des activités Nitrox compte tenu de la teneur élevée d'O2 .

•Il existe des procédures spéciales de :- Fabrication des mélanges, contrôle.- Manipulation, stockage.

Page 36: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•• DDélicate : teneur élevée en O2 donc utiliser du élicate : teneur élevée en O2 donc utiliser du matériel compatiblematériel compatible• • On peut acheter ses mélanges tout faitsOn peut acheter ses mélanges tout faits• • Différentes techniques :Différentes techniques : - mélange par pression partielle les plus- mélange par pression partielle les plus - mélange par flux continu - mélange par flux continu courantescourantes• • Autres :Autres : - mélange par le volume beaucoup - mélange par le volume beaucoup - mélange par le poids moins - mélange par le poids moins utiliséesutilisées

Page 37: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•Le plus courant, d’abord transfert d’O2 à l’aide Le plus courant, d’abord transfert d’O2 à l’aide d’une lyre, puis on ajoute de l’air avec le d’une lyre, puis on ajoute de l’air avec le compresseur.compresseur.

•Attention aux traces d'huile, quand on ajoute de Attention aux traces d'huile, quand on ajoute de l'air ou du nitrox à la suite de l'oxygène.l'air ou du nitrox à la suite de l'oxygène.

utilisation de filtre adaptés.utilisation de filtre adaptés.•Transfert à 5 b/mn max pour éviter Transfert à 5 b/mn max pour éviter l’échauffement. l’échauffement. •Flexibles spéciauxFlexibles spéciaux•Attendre 24 h pour l'homogénéisation.Attendre 24 h pour l'homogénéisation.

Mélange par pressions partiellesMélange par pressions partielles

Page 38: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•Très utilisé aux USA.Très utilisé aux USA.•• Injection d’O2 dans l’air à Patm puis Injection d’O2 dans l’air à Patm puis compression vers bloc. compression vers bloc. •• Avantages :Avantages : - pas besoin d’attendre 24 h pour - pas besoin d’attendre 24 h pour l’homogénéisation.l’homogénéisation. - ajustement concentration O2 en temps réel.- ajustement concentration O2 en temps réel. - utilisation réserves d’O2 jusqu’au bout car - utilisation réserves d’O2 jusqu’au bout car injection à Patminjection à Patm - utilisation O2 liquide : coût bas, mais - utilisation O2 liquide : coût bas, mais évaporationévaporation

Mélange par flux continuMélange par flux continu

Page 39: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•• Le Le ffabriquant inscrit sur le fût des blocs :abriquant inscrit sur le fût des blocs : - % d‘O2 du mélange- % d‘O2 du mélange - Date de l'analyse- Date de l'analyse - Son nom de fabricant.- Son nom de fabricant.

•• L’utilisateur final complète ces infos par :L’utilisateur final complète ces infos par : - Analyse d’O2 réalisée par - Analyse d’O2 réalisée par ses soinsses soins avant la avant la plongéeplongée - Profondeur maximale d'utilisation du mélange- Profondeur maximale d'utilisation du mélange - Date de l'analyse- Date de l'analyse - Son nom ou ses initiales.- Son nom ou ses initiales.

Manipulation, stockage :Manipulation, stockage :

Page 40: L E   PLONGEUR N ITROX

Utilisation opérationnelle de l’OUtilisation opérationnelle de l’O2 2 :: Réalisation pratique des Réalisation pratique des mélangesmélanges

•• Le fabriquant tient un registre comportant :Le fabriquant tient un registre comportant :

- identification de chaque bouteille distribuée- identification de chaque bouteille distribuée - pression de chargement- pression de chargement - résultat de l'analyse de l'oxygène,- résultat de l'analyse de l'oxygène, - son nom + signature- son nom + signature - date de l'analyse- date de l'analyse

ManipulationManipulation, stockage :, stockage :

Planning gonflage nitrox

Page 41: L E   PLONGEUR N ITROX

Organisation de la plongéeOrganisation de la plongée :: EquipementEquipement

Matériel spécifique :Matériel spécifique :

•• Matériel compatible O2 pur obligatoire si [02] > 40 %

•• Si concentration O2 ≤ 40% : bloc et robinetterie spécifique : marquage jaune et vert, mais détendeur du commerce (pour l’instant …)

Nitrox

Page 42: L E   PLONGEUR N ITROX

Organisation de la Organisation de la plongéeplongée :: EquipementEquipement• Matériaux compatibles : Cuivre et alliages,

Laiton, Acier, Acier inox, Téflon, KEL-L* (Polytrifluoéthylène), VITON* •Graisses compatibles : HALOCARBON, VOLTALEF, FONBLIN•Matériaux incompatibles : Aluminium, FONTE, TITANE et alliages de titane, Résine époxy, Polyuréthane •Graisses incompatibles : Toutes les autres graisses, Solvants, peintures, marker, Empreintes digitales grassesLAITON: OK, ACIER: OK, ALUMINIUM: NON

Page 43: L E   PLONGEUR N ITROX

Organisation de la plongéeOrganisation de la plongée :: EquipementEquipement

Matériel spécifique : analyseurs galvaniquesMatériel spécifique : analyseurs galvaniques

Page 44: L E   PLONGEUR N ITROX

Organisation de la Organisation de la plongéeplongée :: ProcéduresProcédures

Avant la plongée, définir :Avant la plongée, définir :• Profondeur maximale permise avec le Nitrox utilisé• Profondeur réelle prévue pour la plongée• Profondeur équivalente.• Durée des paliers éventuels.• Courbe de sécurité du Nitrox utilisée.•Ne pas dépasser la profondeur maximale permise en fonction du mélange Nitrox choisi.•Préparer une fiche de plongée spécifique.

Profondeur plancher

Page 45: L E   PLONGEUR N ITROX

Organisation de la Organisation de la plongéeplongée :: ProcéduresProcédures

Pendant la plongée :Pendant la plongée :

•• Ne pas dépasser la profondeur maximale Ne pas dépasser la profondeur maximale permisepermise

•• Ne pas approcher cette limite, risque si :Ne pas approcher cette limite, risque si : - stabilisation imparfaite : N1 ++ , et N2- stabilisation imparfaite : N1 ++ , et N2 - manque de précision analyseur O2 (+/- 2%)- manque de précision analyseur O2 (+/- 2%) - Par exemple Nitrox 40% : 38% ≤ [O2] ≤ - Par exemple Nitrox 40% : 38% ≤ [O2] ≤ 42%42% ! !•• Si utilisation Nitrox [O2] > 40 % : tout le Si utilisation Nitrox [O2] > 40 % : tout le matériel est spécifique O2 pur + dégraissé : matériel est spécifique O2 pur + dégraissé : blocs, détendeurs blocs, détendeurs •• Pour direct system et vêtement sec : préférer Pour direct system et vêtement sec : préférer utiliser une bouteille différente avec [O2] < 40 % utiliser une bouteille différente avec [O2] < 40 % (car dégraissage difficile)(car dégraissage difficile)

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