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Nitrox Nitrox 1 1 è è re re partie partie Nitrox Nitrox é é l l é é mentaire mentaire Pierre Goulaieff MF1 13251 Nautilus

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NitroxNitrox

11èèrere partiepartie

NitroxNitroxéélléémentairementaire

Pierre GoulaieffMF1 13251Nautilus

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RemerciementsRemerciements

�� http://www.agenplongee.com/IMG/pdf/Couhttp://www.agenplongee.com/IMG/pdf/Cours_Nitrox_2005.pdfrs_Nitrox_2005.pdf

�� http://www.ctrbpl.org/documents/autres/nithttp://www.ctrbpl.org/documents/autres/nitroxslid.pdfroxslid.pdf

�� Et bien dEt bien d’’autresautres……

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Plan du coursPlan du cours

�� GGéénnééralitralitéés / Ds / Dééfinitionfinition

�� Les accidents spLes accidents spéécifiques au cifiques au NitroxNitrox

�� Rappel physique : loi de DaltonRappel physique : loi de Dalton

�� Notion de Profondeur Maximale Notion de Profondeur Maximale dd’’UtilisationUtilisation

�� La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

�� LL’’utilisation des tables MN90utilisation des tables MN90

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Vrai ou Faux ou Stupide ? Vrai ou Faux ou Stupide ?

��Au Au NitroxNitrox, on plonge:, on plonge:oo plus profond plus profond

oo plus longtemps sans palierplus longtemps sans palier

oo moins lestmoins lestéé

��Le Le NitroxNitrox permet:permet:��de replonger plus tôt de replonger plus tôt

��une meilleure une meilleure dessaturationdessaturation

��de prendre lde prendre l’’avion plus tôtavion plus tôt

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Conditions de candidatureConditions de candidature

� être titulaire de la licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité.

� être âgé d’au moins 14 ans à la date de délivrance� être titulaire du niveau 1 de la F.F.E.S.S.M ou d’un

brevet admis en équivalence� présenter le carnet de plongée� avoir effectué un minimum de 10 plongées dans la zone

des 20 mètres attestées sur le carnet de plongée ou par mention sur le passeport ou par fiche justificative dûmentremplie.

� être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatiqueétabli depuis moins d’un an à la date d’exécution des épreuves.

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PrPréérogativesrogatives

� Les plongeurs titulaires de la qualification PLONGEUR NITROX pourront utiliser le mélange nitrox le plus approprié avec au maximum 40% d’oxygène.

� Les plongeurs nitrox ont les mêmesprérogatives que celles définies dansl’arrêté du 9 juillet 2004, correspondantesà leur niveau de plongée.

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QuQu’’estest--ce que le ce que le NitroxNitrox

�� MMéélange respiratoire lange respiratoire composcomposéé dd’’oxygoxygèène ne et det d’’azote mais dont azote mais dont les % sont diffles % sont difféérents rents de ceux de lde ceux de l’’airair

� NITRO de l’anglais : Nitrogen = Azote ; OX pour l’oxygène

�� Ex :Ex :�� NitroxNitrox 40/6040/60�� NitroxNitrox 32/6832/68

�� EAN40 ou EAN 32EAN40 ou EAN 32�� EnrichedEnriched Air Air NitroxNitrox

�� Rappel : Air = Rappel : Air = NitroxNitrox 21/7921/79

�� NitroxNitrox «« FondFond »»(plongeur (plongeur NitroxNitroxéélléémentaire)mentaire)

�� NitroxNitrox «« DDéécoco »»(plongeur (plongeur NitroxNitroxconfirmconfirméé))

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NitroxNitrox : Avantages: Avantages

�� Augmentation du temps dAugmentation du temps d’’immersion sans immersion sans palierspaliers

�� Pour un même profil quPour un même profil qu’à’à ll’’air, diminution air, diminution des temps de paliers et des risques ddes temps de paliers et des risques d’’ADDADD

�� Diminution du risque de narcose en Diminution du risque de narcose en profondeurprofondeur

�� Diminution de la fatigue aprDiminution de la fatigue aprèès la plongs la plongééee

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NitroxNitrox : Inconv: Inconvéénientsnients

�� Limitation de la profondeurLimitation de la profondeur�� Risque Risque hyperoxiqueshyperoxiques dans les cas :dans les cas :�� * de d* de déépassement de profondeurpassement de profondeur�� * de respiration prolong* de respiration prolongéées des d’’OO22

�� * d* d’’essoufflementessoufflement�� Maniement des gaz dManiement des gaz déélicatlicat�� Chargement des bouteilles plus coChargement des bouteilles plus coûûteux que lteux que l’’air air �� NNéécessite du matcessite du matéériel spriel spéécifique pour des taux cifique pour des taux

ddéépassant les 40 % dpassant les 40 % d’’ OO22 (Maintenant, tout le (Maintenant, tout le tempstemps……))

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ToxicitToxicitéé de lde l’’OxygOxygèène : Rappelne : Rappel

� L’oxyg ène devient Toxique si elle dépasse un certain seuil, pouvant entra îner des troubles :

� Neurologiques : la crise Hyperoxiqueou « Effet Paul BERT »

� Pulmonaires : toxicité Pulmonaire de l’oxyg ène ou « effet Lorrain SMITH »

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La crise La crise HyperoxiqueHyperoxique ouou«« Effet Paul BERTEffet Paul BERT »»

�� CausesCauses

�� Pp O2 supérieure à 1,6 bar

� Temps d’exposition trop important à des PpO2 élevées

�� SymptômesSymptômes

�� Troubles visuels (réduction du champ visuel, points lumineux)

� Troubles auditifs (bourdonnements, sifflements, sons de cloches)

� Contractions involontaires des muscles de la face (lèvres et paupières)

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Les 3 phasesLes 3 phasesde la crisede la crisehyperoxiquehyperoxique

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PrPréévention de la crise vention de la crise hyperoxiquehyperoxique

� Ne jamais dépasser une Pp O2 de 1,6b et préférer une Pp O2 inférieure

� Limiter la durée de plongée à cette Pp O2

� Ne jamais dépasser la profondeur plancher

� Ne pas faire de gros efforts

� Remonter en cas d’essoufflement

� Il faut comprendre que les limites de l’oxygène son t véritables et cruelles. Beaucoup de plongeurs arrivent à augmenter leurs tolérances à la narcose en se concentrant mentalemen t et en agissant lentement.

� Avec l’hyperoxie, il y a ni tolérance, ni adaptatio n

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� Causes� Temps d’exposition trop

important à des Pp O2 > 0,5 bar à 1 bar

� Symptômes� Irritation au niveau du

sternum� Toux sèche� Douleur en inspiration

forcée ou de grande amplitude

� Exposition prolongée, dommages pulmonaires irréversibles peuvent se produire

� Prévention • Limiter la durée de plongée à cette Pp O2 (temps et Pp )

:

ToxicitToxicitéé Pulmonaire de lPulmonaire de l’’oxygoxygèène oune ou«« effet Lorrain SMITHeffet Lorrain SMITH »»

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Pp Gaz = pression m élange x % Gaz

Notations : Air � 21 % O2 et 79 % N2

Pp Gaz

P % gaz

Dalton : pression partielle dDalton : pression partielle d’’un gaz ?un gaz ?

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Loi de DaltonLoi de Dalton

LA PRESSION PARTIELLE DLA PRESSION PARTIELLE D ’’UN GAZUN GAZdans un mdans un méélangelange

est la pression quest la pression qu’’aurait ce gaz si il occupait aurait ce gaz si il occupait àà lui lui seul tout le volume du mseul tout le volume du méélange de gaz soit :lange de gaz soit :

Pp dPp d ’’un gaz un gaz = = Pression du mPression du m éélange x % de ce lange x % de ce gazgaz

Exemple 1Exemple 1Si un volume dSi un volume d’’air est air est àà 100 bar, la pression 100 bar, la pression

partielle de chacun des gaz dans la bouteille estpartielle de chacun des gaz dans la bouteille est�� dd’’O2 = .. barO2 = .. bar�� de N2 = .. barde N2 = .. bar

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Loi de DaltonLoi de Dalton

LA PRESSION PARTIELLE DLA PRESSION PARTIELLE D ’’UN GAZUN GAZdans un mdans un méélangelange

est la pression quest la pression qu’’aurait ce gaz si il occupait aurait ce gaz si il occupait àà lui lui seul tout le volume du mseul tout le volume du méélange de gaz soit :lange de gaz soit :

Pp dPp d ’’un gaz un gaz = = Pression du mPression du m éélange x % de ce lange x % de ce gazgaz

Exemple 1Exemple 1Si un volume dSi un volume d’’air est air est àà 100 bar, la pression 100 bar, la pression

partielle de chacun des gaz dans la bouteille estpartielle de chacun des gaz dans la bouteille est�� dd’’O2 = 21 barO2 = 21 bar�� de N2 = 79 barde N2 = 79 bar

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Loi de DaltonLoi de Dalton

LA PRESSION PARTIELLE DLA PRESSION PARTIELLE D ’’UN GAZUN GAZ dans un dans un mméélangelange

est la pression quest la pression qu’’aurait ce gaz si il occupait aurait ce gaz si il occupait àà lui seul tout le lui seul tout le volume du mvolume du méélange de gaz soit :lange de gaz soit :

Pp dPp d ’’un gaz un gaz = = Pression du mPression du m éélange x % de ce gazlange x % de ce gaz

Exemple 2Exemple 2

Pour lPour l’’utilisation dutilisation d’’un un nitroxnitrox 40/60 quelle est la pression 40/60 quelle est la pression partielle de chacun des gaz respirpartielle de chacun des gaz respiréés s àà 20 m de profondeur20 m de profondeur

�� dd’’O2 = O2 = …… barbar

�� de N2 = de N2 = …… barbar

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Loi de DaltonLoi de Dalton

LA PRESSION PARTIELLE DLA PRESSION PARTIELLE D ’’UN GAZUN GAZ dans un dans un mméélangelange

est la pression quest la pression qu’’aurait ce gaz si il occupait aurait ce gaz si il occupait àà lui seul tout le lui seul tout le volume du mvolume du méélange de gaz soit :lange de gaz soit :

Pp dPp d ’’un gaz un gaz = = Pression du mPression du m éélange x % de ce gazlange x % de ce gaz

Exemple 2Exemple 2

Pour lPour l’’utilisation dutilisation d’’un un nitroxnitrox 40/60 quelle est la pression 40/60 quelle est la pression partielle de chacun des gaz respirpartielle de chacun des gaz respiréés s àà 20 m de profondeur20 m de profondeur

�� dd’’O2 = 1.2 bar (3 bar * 40%)O2 = 1.2 bar (3 bar * 40%)

�� de N2 = 1.8 bar (3 bar * 60%)de N2 = 1.8 bar (3 bar * 60%)

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Loi de DaltonLoi de Dalton

Pression PartiellePression PartiellePpPpGAZGAZ = = PPabsabs x x

%%GAZGAZ

Tableau des Tableau des pressions pressions partielles partielles dd ’’oxygoxygèène en ne en fonction de la fonction de la profondeur pour profondeur pour un un nitroxnitrox 40/60 :40/60 :

Profondeur (m)

Pression absolue (bars)

PP Oxygène Air

PP Oxygène Nitrox 40/60

0 1.00 0.21 0.405 1.50 0.32 0.60

10 2.00 0.42 0.8015 2.50 0.53 1.0020 3.00 0.63 1.2025 3.50 0.74 1.4030 4.00 0.84 1.6035 4.50 0.95 1.8040 5.00 1.05 2.0045 5.50 1.16 2.2050 6.00 1.26 2.4055 6.50 1.37 2.6060 7.00 1.47 2.8065 7.50 1.58 3.00

Danger PPO2 > 1,6 b

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La profondeur maximum dLa profondeur maximum d’’utilisationutilisation(P.M.U.)(P.M.U.)

�� Au delAu delàà dd’’une certaine profondeur lune certaine profondeur l ’’oxygoxygèène ne devient toxique (devient toxique (HyperoxieHyperoxie))

�� Seuil dSeuil d’’hyperoxiehyperoxie retenu par la FFESSM retenu par la FFESSM

Pp dPp d ’’O2 maxi = 1.6 bO2 maxi = 1.6 b

�� Donc le mDonc le méélange lange nitroxnitrox utilisutiliséé nous limitera nous limitera ààune profondeur maximum une profondeur maximum àà ne pas dne pas déépasser passer correspondant correspondant àà 1,6 b atteint.1,6 b atteint.

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La profondeur maximum dLa profondeur maximum d’’utilisationutilisation(P.M.U.)(P.M.U.)

Pour la trouver, on calcule la pression absoluePour la trouver, on calcule la pression absoluePression partielle dPression partielle d’’un gaz : un gaz : PpPpGAZGAZ = = PPabsabs x %x %GAZGAZ

donc Pression absolue : donc Pression absolue : PPabsabs = = PpPpGAZGAZ / %/ %GAZGAZ

Pression absolue , donc profondeur , pour laquelle Pression absolue , donc profondeur , pour laquelle la Pp Ola Pp O22 max = 1,6 bar max = 1,6 bar avec le % de Oavec le % de O22 du du nitroxnitrox utilisutiliséé

PPabsabs max = Pp Omax = Pp O22 max / %Omax / %O22 du du NitroxNitrox

Ainsi avec un Ainsi avec un NitroxNitrox 40/6040/60, on ne d, on ne déépassera pas passera pas

1,6 / 40% = 1,6 / 0,4 = 4 b 1,6 / 40% = 1,6 / 0,4 = 4 b …….... Soit 30 m

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Profondeur maximale dProfondeur maximale d’’utilisationutilisation

profondeur maxi possible

-30-34

-40

-66-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Nitrox 40/60 Nitrox 36/64 Nitrox 32/68 Air

PpO2 maxi = 1,6 bar

prof

onde

u

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Profondeurs plancherProfondeurs plancher

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Calcul de la Profondeur LimiteCalcul de la Profondeur Limite

52 57 61 66

23 25 28 3026 29 32 3431 34 37 40

16 18 20 22

0

20

40

60

80

PPO2 MAXI 1,3 bars 1,4 bars 1,5 bars 1,6 bars

PROF MAXI

AIR

NITROX 40/60

NITROX 36/64

NITROX 32/68

NITROX 50/50

Formules:Formules:(%O2/100) * ((%O2/100) * (ProfMaxiProfMaxi /10+1) = /10+1) = PPO2MaxiPPO2Maxi

ProfMaxiProfMaxi = PPO2Maxi * (1000 / %O2) = PPO2Maxi * (1000 / %O2) --1010

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La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

Permet dPermet d’’utiliser avec un mutiliser avec un méélange lange nitroxnitrox, des , des tables de dtables de déécompression prcompression préévues pour de lvues pour de l ’’air . air .

La profondeur La profondeur ééquivalente en plongquivalente en plongéée e nitroxnitrox est la est la profondeur pour laquelle, profondeur pour laquelle, avec de lavec de l ’’airair , on , on aurait la même pression partielle daurait la même pression partielle d ’’azoteazote

�� On calcule la pression absolue On calcule la pression absolue ééquivalente air: quivalente air: PPabsabs ÉÉquivalentequivalente = = PPabsabs RRééelleelle x (% Nx (% N2 2 nitroxnitrox / % N/ % N2 2 Air)Air)

�� On en dOn en dééduit la profondeur duit la profondeur ééquivalente air.quivalente air.

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La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

exempleexemple

�� PlongPlongéée e àà 30 m de profondeur r30 m de profondeur rééelleelle

PPabsabs RRééelleelle = 30/10 + 1 = 4 bars= 30/10 + 1 = 4 bars

�� Utilisation dUtilisation d’’un un nitroxnitrox 40/60 40/60

soitsoit 60% de N60% de N22

�� Pression absolue Pression absolue ééquivalente air: quivalente air: PPabsabs ÉÉquivalentequivalente ==

doncdonc Profondeur Profondeur ééquivalente air =quivalente air =4 * 60 / 79 = 3 bars4 * 60 / 79 = 3 bars

20 m20 m

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La profondeur La profondeur ééquivalentequivalente

22èèmeme exempleexemple

�� PlongPlongéée e àà 25 m de profondeur r25 m de profondeur rééelleelle

PPabsabs RRééelleelle = 25/10 + 1 = 3,5 bars= 25/10 + 1 = 3,5 bars

�� Utilisation dUtilisation d’’un un nitroxnitrox 32/6832/68

soitsoit 68% de N68% de N22

�� Pression absolue Pression absolue ééquivalente air: quivalente air: PPabsabs ÉÉquivalentequivalente ==

doncdonc Profondeur Profondeur ééquivalente air =quivalente air =3,5 x 68/79 = 3 bars3,5 x 68/79 = 3 bars

20 m20 m

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Tables MN 90Tables MN 90

�� Pas de modification de la durPas de modification de la duréée des paliers e des paliers «« airair »»

�� Pas de modification de la profondeur des paliers Pas de modification de la profondeur des paliers «« airair »»

�� Pas de modification de la vitesse de remontPas de modification de la vitesse de remontééee

�� On rentre dans la table en utilisant la profondeur On rentre dans la table en utilisant la profondeur ééquivalente quivalente

�� Ne pas dNe pas déépasser passer 2 heures2 heures dd ’’immersionimmersion

�� Ne prend pas en compte des seuils de toxicitNe prend pas en compte des seuils de toxicitéé de de ll ’’oxygoxygèènene

�� Majorations calculMajorations calculéées es àà partir des profondeurs partir des profondeurs ééquivalentesquivalentes

�� Gestion des consGestion des conséécutives, successives et des cutives, successives et des procprocéédures ddures d ’’urgences identiques urgences identiques àà ll ’’airair

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Courbe de sCourbe de séécuritcuritéé Air et Air et NitroxNitrox

�� Courbe de sCourbe de séécuritcuritéé sur la base des MN 90sur la base des MN 90

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

00 20 40 60 80 100 120 140

temps (min)

prof

onde

ur (

mèt

res)

air

nitrox32

nitrox36

nitrox40

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NE PAS CONFONDRENE PAS CONFONDRE

�� Un Un nitroxnitrox 40/60 contient 40/60 contient �� 40 % d'oxyg40 % d'oxygèènene

�� 60% d'azote 60% d'azote

�� Calcul de la profondeur maximum dCalcul de la profondeur maximum d’’utilisationutilisation�� Le problLe problèème cme c’’est est ll ’’oxygoxyg èènene donc on la calcule avec donc on la calcule avec

le % dle % d’’oxygoxygèène du ne du nitroxnitrox

�� Calcul de la profondeur Calcul de la profondeur ééquivalentequivalente�� Le problLe problèème pour les paliers cme pour les paliers c’’est est ll ’’azoteazote donc on la donc on la

calcule avec le % dcalcule avec le % d’’azote du azote du nitroxnitrox

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Exemples des tables NOAA : Nitrox32Exemples des tables NOAA : Nitrox32

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Exemples des tables NOAA : Nitrox32Exemples des tables NOAA : Nitrox32

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Exemples des tables NOAA : Nitrox32Exemples des tables NOAA : Nitrox32

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courscours--tables MN 90tables MN 90 3535

Recopie des tables M.N. 90Prof. T S G Prof. T S G Prof. T S G Prof. T S G Prof. T S G Prof. T S G Prof.

3 m 3 m 3 m 6 m 3 m 9 m 6 m 3 m 9 m 6 m 3 m

15 A 135 L 40 G 70 29 L 40 24 K 20 1 9 H 5230 B 140 2 L 45 H 22 75 33 M 30 45 1 31 L 25 2 19 J

45 C 150 4 M 50 H 80 37 M 50 3 36 M 30 4 28 K

75 D 160 6 M 55 1 I 85 41 N 55 6 39 M 40 35 8 35 L

105 E 170 7 N 60 5 J 90 44 N 60 10 43 N 40 13 40 M 55135 F 180 9 N 65 8 J 5 B 65 14 46 N 45 1 18 45 N

180 G 190 11 N 70 11 K 10 C 70 17 48 O 50 2 23 48 O

240 H 12 200 13 O 18 75 14 K 15 D 5 B 55 5 26 52 O

315 I 210 14 O 80 17 L 20 E 10 D 60 8 29 57 P

360 J 220 15 O 85 21 L 25 1 F 15 1 E 5 C

15 B 230 16 O 90 23 M 30 2 H 20 3 G 10 2 E

30 C 240 17 O 95 26 M 35 5 I 25 6 H 15 5 G

45 D 250 18 P 100 28 M 25 40 10 J 30 14 I 42 20 1 12 I 5860 E 255 19 P 105 31 N 45 16 J 32 35 22 K 25 3 22 J

90 F 270 22 P 110 34 N 50 21 K 40 1 29 K 30 6 31 L

105 G 285 24 P 115 36 N 55 27 L 45 4 34 L 35 11 37 M

135 H 300 26 P 120 38 O 60 32 L 50 7 39 M 40 1 16 43 N

165 I 5 A 5 B 65 37 M 55 11 43 N 5 C

6

8

Les tables MN90Les tables MN90

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courscours--tables MN 90tables MN 90 3636

Tableau donnant la variation de l'azote résiduel en surface à l'airIntervalle en surface

0h15 0h30 0h45 1h00 1h30 2h00 2h30 3h00 4h00 6h00 8h00 8h30 9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00A 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,80B 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,81C 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,85 0,85 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81D 0,97 0,95 0,94 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81E 1,00 0,98 0,97 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81F 1,05 1,03 1,01 0,99 0,96 0,94 0,91 0,90 0,87 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81G 1,08 1,06 1,04 1,02 0,98 0,96 0,93 0,91 0,88 0,84 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81H 1,13 1,10 1,08 1,05 1,01 0,98 0,95 0,93 0,89 0,85 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81I 1,17 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,97 0,94 0,90 0,85 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81J 1,20 1,17 1,14 1,11 1,06 1,02 0,98 0,96 0,91 0,86 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81K 1,25 1,21 1,18 1,15 1,09 1,04 1,01 0,97 0,92 0,86 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81L 1,29 1,25 1,21 1,17 1,12 1,07 1,02 0,99 0,93 0,87 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81M 1,33 1,29 1,25 1,21 1,14 1,09 1,04 1,01 0,94 0,87 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81N 1,37 1,32 1,28 1,24 1,17 1,11 1,06 1,02 0,95 0,88 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81O 1,41 1,36 1,32 1,27 1,20 1,13 1,08 1,04 0,97 0,88 0,84 0,84 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81P 1,45 1,40 1,35 1,30 1,22 1,15 1,10 1,05 0,98 0,89 0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,81 0,81

Les tables MN90 : Tableau 1Les tables MN90 : Tableau 1

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courscours--tables MN 90tables MN 90 3737

Les tables MN90 : Tableau 2Les tables MN90 : Tableau 2

Tableau donnant la majoration en minutesAzote résiduel en surface au moment de partir pour la 2ème plongée

0,82 0,84 0,86 0,89 0,92 0,95 0,99 1,03 1,07 1,11 1,16 1,20 1,24 1,29 1,33 1,38 1,42 1,4512 4 7 11 17 23 29 38 47 57 68 81 93 106 124 139 160 180 19615 3 6 9 13 18 23 30 37 44 52 62 70 79 91 101 114 126 13518 2 5 7 11 15 19 24 30 36 42 50 56 63 72 79 89 97 10420 2 4 7 10 13 17 22 27 32 37 44 50 56 63 70 78 85 9022 2 4 6 9 12 15 20 24 29 34 40 45 50 56 62 69 75 8025 2 3 5 8 11 13 17 21 25 29 34 39 43 49 53 59 64 6828 2 3 5 7 10 12 15 19 22 26 30 34 38 43 47 52 56 5930 1 3 4 7 9 11 14 17 21 24 28 32 35 40 43 48 52 5532 1 3 4 6 8 10 13 16 19 22 26 29 33 37 40 44 48 5135 1 2 4 6 8 10 12 15 18 20 24 27 30 33 36 40 43 4638 1 2 3 5 7 9 11 14 16 19 22 24 27 30 33 37 39 4240 1 2 3 5 7 8 11 13 15 18 21 23 26 29 31 35 37 3942 1 2 3 5 6 8 10 12 15 17 20 22 24 27 30 33 35 3745 1 2 3 4 6 7 9 11 13 16 18 20 23 25 28 30 33 3448 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 26 28 30 3250 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 18 20 23 25 27 29 3152 1 2 3 4 5 6 8 10 12 13 16 18 19 22 24 26 28 2955 1 2 2 4 5 6 8 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 2858 1 1 2 3 5 6 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 25 2660 1 1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 15 17 19 20 22 24 25

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courscours--tables MN 90tables MN 90 3838

Tableau donnant la variation de l'azote résiduel en surface à l'oxygèneIntervalle en surface

0h00 0h15 0h30 0h45 1h00 1h30 2h00 2h30 3h00 3h30A 0,84B 0,89 0,85 0,82C 0,93 0,89 0,85 0,82D 0,98 0,94 0,90 0,86 0,82E 1,02 0,98 0,94 0,90 0,86F 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 0,83G 1,11 1,06 1,02 0,97 0,93 0,86H 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,89 0,82I 1,20 1,15 1,10 1,05 1,01 0,93 0,85J 1,24 1,19 1,14 1,09 1,04 0,96 0,88K 1,29 1,24 1,18 1,13 1,08 0,99 0,91 0,84L 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,03 0,94 0,86M 1,38 1,32 1,27 1,21 1,16 1,06 0,98 0,89 0,82N 1,42 1,36 1,30 1,25 1,19 1,09 1,00 0,92 0,84O 1,47 1,41 1,35 1,29 1,24 1,13 1,04 0,95 0,87P 1,51 1,45 1,38 1,33 1,27 1,16 1,07 0,98 0,90 0,82

Les tables MN90 : Tableau 3Les tables MN90 : Tableau 3

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Durant une plongée, en profondeur fixe et en déplacement normal �Prendre la pression sur le mano�Nager 10 minutes, et noter la différence de pression ∆P�Consommation : ∆P Il faut tenir compte de la profondeur

10 min �Volume d’air de la bouteille : Qgaz = ∆P x Volume bloc

PabsConsommation = ∆P/min x Volume bloc

Pabs

A une profondeur de 20 mètres, après 10 minutes de nage, on note une différence de pression ∆P = 35 bar. Consommation ?Conso = ∆P/10min x V bloc = 17,5 L/min

Pabs

EVITER LES PANNES D’AIR

Consommation & AutonomieConsommation & Autonomie

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Mariotte : P x V = constante

Un plongeur consomme 18L/min, il part plonger à 40 mètresdurant 30 minutes. Aura-t-il suffisamment d’air avec un blocde 12L @ 200 bar ? La réserve est fixée à 70 bar. On néglige la consommation inter-palier.

30 min @ 40 m � Pabs=5bar x 18 x 30 = 2700 L4 min @ 6m � Pabs =1,6bar x 18 x 4 =115,2 L28 min @ 3m � Pabs =1,3bar x 18 x 28 = 655,2 L

� 3470,4 L >> 12 x (200 – 70) = 1560 L

Consommation & AutonomieConsommation & Autonomie

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Fin