Chez

Jean

 

 

Plongée mélange

 

 

smalllogo.gif (1863 octets)

 

La plongée mélange

 

La plongée mélange en France est définie par l'arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air.

 

Les mélanges visés par l'arrêté sont des mélanges binaires oxygène/azote (nitrox) et oxygène/hélium (héliox), et des mélanges ternaires oxygène/hélium/azote (trimix).

 

La plongée à l'air ou à l'oxygène pur ne sont pas visés par ce décret.

 

Pourquoi plonger aux mélanges ?

 

1/ augmenter la profondeur de plongée

 

2/ diminuer les temps de palier

 

3/ Élever la courbe de sécurité

Le temps de séjour sans palier est augmenté.

4/ améliorer la sécurité

 

La plongée à l'air est limitée à une profondeur de 60 m du fait de l'effet narcotique de l'azote (ivresse des profondeurs). La plongée aux mélanges en diminuant la proportion d'azote réduit l'effet narcotique.

 

 

 

Pourquoi plonger au recycleur ?

 

1/ accroître son autonomie en gaz respiratoire

 

En circuit ouvert plus vous descendez profond, plus vous consommez de mélange respiratoire :

 20 l/' en surface

 60 l/' à  20 m

100 l/' à  40 m

140 l/' à  60 m

180 l/' à  80 m

220 l/' à 100 m

260 l/' à 120 m

Une bouteille de 15 litres à 200 bar contient 3000 l de mélange. Un plongeur en circuit ouvert (OC=Open Circuit) consomme typiquement 20 l/' de gaz. Son autonomie est de 3000/100 = 30' à 40m, 3000/220 = 14' à 100m.

 

Le plongeur profond en circuit ouvert doit emmener beaucoup de gaz, typiquement un bi 2x15l ou 2x20l plus deux bouteilles de 10 ou 12 l (gaz de transit, gaz de déco) .... une centaine de kg de matériel sur le dos .... !!!

 

Avec un recycleur circuit ouvert (SCR=Semi Closed Rebreather) la consommation de gaz est typiquement divisée par 5 ! Avec seulement 2x6 l de mélange à 200 bar soit 2400 l, l'autonomie est typiquement de 120' à 30m et 55' à 40m.

 

Avec un recycleur circuit fermé (CCR=Closed Rebreather), la consommation est limitée à une consommation d'oxygène, typiquement 1 l/' quelque soit la profondeur. Avec une bouteille de 3l d'oxygène à 200 bar soit 600l l'autonomie est théoriquement de 600' = 10h à toute profondeur. Génial !

 

Mais d'une part il faut tenir compte des fuites de gaz inévitables telle que ajustage du volume des faux poumons, rinçages, ... on verra cela plus loin. D'autre part en CCR, comme en SCR il faut éliminer le gaz carbonique (CO2) de la boucle respiratoire en faisant passer le mélange au travers de chaux sodée. Le filtre (canister) qui contient la chaux sodée (lime) donne une autonomie de 4h.

 

En pratique donc l'autonomie d'un CCR est typiquement de 4h à toute profondeur. 

 

En cas de panne du recycleur (CCR ou OCR) le faible volume de gaz embarqué ne permet pas de remonter à la surface en cas de problème : il faut donc emporter un scaphandre supplémentaire, typiquement un ou plusieurs bloc de 6, 8 ou 12l d'air ou de mélange Nitrox ou Trimix ... suivant la profondeur, et en CCR on peut plonger vraiment très profond !

 

Plongée carrée CCR

PP O2 max = 1.3 bar

Paliers OCR air

OCR bail out

ProfTemps9m6m4.5m9m6m4.5m
20m140          2
150    1    3
170    2    4
25m60    1    3
70    4    6
80    6    8
90    9    11
100    12    13
120  117  117
30m30          3
40    3    5
50    8  19
60  111  112
70  116  316
35m30    5  16
40  1101310
5012154415
ProfTemps9m6m4.5m9m6m4.5m

 

Plongée carrée CCR

PP O2 max = 1.3 bar

Paliers OCR air

OCR bail out

MT92

Volume

Bail Out

Prof eqpp N2

Pression abs

Prof Eq air

 
ProfTemps9m6m3m9m6m3m      PPN2/079 
20m140          2 

11,5m

1.7 bar2.15 bar  
150    1    3   
170    2    4   
25m60    1    5 

17,8m

3.5-1.3=2.2 bar

0.79xP=2.2

2.78 bar

 

70    4    7 

 

80    6    15 

 

90    9    20 

 

100    12    25 

 

120  117    35 

 

30m30          5 

24,2 m

-> 27m

4-1.3=2.7 bar3.42 bar 
40    3  312   
50    8  520   
60  111  730   
70  11631235   
35m30    5  312 

31 m

-> 33m

4.5 -1.3=3.2 bar4.10 bar

remontée 10m/' -> (3.5'x20l/'x2.25bar

palier 6m -> +3'x20l/'x1.6bar

palier 3m -> +12'x20l/'x1.3bar)

Sécurité -> * 1.33= 702l

volume résiduel surface -> + 600l

= 2088l

=1302l/200bar

=6.51l

->7l à 200 bar

40  1103720 

remontée 10m/' -> (3.5'x20l/'x2.25bar

palier 9m -> +3'x20l/'x1.9bar

palier 6m -> +7'x20l/'x1.6bar

palier 3m -> +20'x20l/'x1.3bar)

Sécurité -> * 1.33= 702l

volume résiduel surface -> + 600l

= 2088l

=1302l/200bar

=6.51l

->7l à 200 bar

50121551530 

remontée 10m/' -> (3.5'x20l/'x2.25bar

palier 9m -> +5'x20l/'x1.9bar

palier 6m -> +15'x20l/'x1.6bar

palier 3m -> +30'x20l/'x1.3bar)

Sécurité -> * 1.33=2115l

volume résiduel surface -> + 600l

=2715l/200bar

=13.57l < 15l

->15l à 200 bar

ProfTemps9m6m4.5m9m6m4.5m         

 

 

Pourquoi une décompression à l'oxygène ?

La durée des paliers à l'oxygène par rapport à une décompression air est divisée par 2 (thumb rule). En pratique vous calculez un plan de déco à l'air qui vous donne un certain nombre de paliers. Si vous utilisez de l'oxygène pur à la place de l'air à vos paliers de 6m et 3m, vous pouvez diviser la durée des paliers air de 6m et 3m par deux.

 

Bibliographie

 

 

 

 

eMail webmaster