1- Notions sur les risques électriques 1.1. Définitions : -L’électrisation : -L
1- Notions sur les risques électriques 1.1. Définitions : -L’électrisation : -L’électrocution : 1 2 L’électrisation : désigne les différentes manifestations dues au passage du courant électriques à travers le corps humain. Cette dénomination englobe donc tous les accidents provoqués par un contact électrique sans préjuger de leur évolution L’électrocution : Ce terme ne s’emploie que pour les électrisations suivies à plus ou moins long terme de décès. -La fulguration ou foudroiement -L’arc électrique 3 • La fulguration ou foudroiement : c’est une décharge très brève de courant continu, de très haut voltage (10 millions de volt) et de haute intensité (500. 000 Ampères) . Il s’agit d’un phénomène naturel constitué par la foudre. • L’arc électrique : est un amorçage à distance entre deux conducteurs ou un conducteur de haute tension et la victime, le passage de courant est le plus souvent superficiel et rarement profond. Il se produit par une tension supérieure à 1000 volt (souvent 10 000 volt) et une distance 3 à 5 cm. • La température de l’arc atteignant facilement 2000 à 3000°C. 4 2.1. Accidents dus à l’électricité industrielle : 2.2. Les accidents dus à l’électricité naturelle 5 2.1. Accidents dus à l’électricité industrielle : 2.1.1. Les accidents provoqués par les courants de basse tension 2.1.2 Les accidents provoqués par les courants de haute tension 6 2.1. Accidents dus à l’électricité industrielle : 2.1.1. Les accidents provoqués par les courants de basse tension * Les accidents domestiques : * Les accidents de travail : * Les suicides : rares 7 •* Les accidents domestiques : courant 220 volt : les principales victimes sont les enfants et les bricoleurs imprudents. La manipulation d’appareils électriques défectueux en particulier dans la salle de bain est à l’origine de la majorité des accidents. * Les accidents de travail :380 volt : de distribution professionnelle pour les ateliers et les hôpitaux. * Les suicides : rares se traduisant souvent par des brûlures graves. * Les crimes : très rares. 8 2.1.2 Les accidents provoqués par les courants de haute tension * Les accidents professionnels : * Les meurtres légaux : 9 • 2.1.2 Les accidents provoqués par les courants de haute tension • * Les accidents professionnels : les professionnels de l’é , les conducteurs à haute tension étant situés hors de portée de la population , les accidents rencontrés avec deux type de conducteur concernant surtout les monteurs de réseaux aériens de distribution et les ouvriers des centrales, des transformateurs et des centres de répartition. • Cependant, certaines personnes peuvent entrer en contact de façon accidentelle ou par imprudence avec un conducteur à haute tension : jeux d’enfants ou d’adolescents escaladant les pylônes d’électricité de haute tension, le contact se fait parfois par l’intermédiaires d’une tige métallique. • * Les meurtres légaux : • Certains états américains exécutent les condamnés à mort par le courant électrique. • Ces électrocutions se font sur une chaise électrique. Une électrode étant appliquée au niveau du mollet et l’autre au niveau du front. Un courant de 1300V est administré jusqu’à ce que la mort s’ensuive. 10 2.2. Les accidents dus à l’électricité naturelle 2.2.1 La foudre : tension: 10 millions de volts intensité: 1/2million d’amp. 2.2.2 Les animaux marins : poissons électrogènes: gymnote 11 • 2.2. Les accidents dus à l’électricité naturelle • 2.2.1 La foudre : est de loin la forme d’électricité naturelle la plus dangereuse. • En quelques millisecondes, un éclair décharge un courant de 500000 Ampères sous une tension de 10 millions de volts. • Ce phénomène entraîne un échauffement brutal de l’air qui peut passer à 30 000°C en une microseconde et provoquer une explosion sur le trajet de la foudre. • Les victimes sont des ouvriers travaillant sur des toits ou des personnes utilisant le téléphone dans les cabines téléphoniques, par temps d’orage. • Les animaux marins : poissons électrogènes. Ils possèdent des organes électriques pouvant être à l’origine d’accidents : c’est le cas de gymnote (poisson osseux pourvu de deux appareils électriques, la tête fonctionne comme un pôle positif, la queue comme un pôle négatif). Les décharges produites sont assez violentes et peuvent paralyser de gros animaux dont ils se servent pour se nourrir. Même si cette décharge est insuffisante pour provoquer un arrêt cardiorespiratoire. Chez un être humain, elle produit une vive douleur et parfois une syncope qui peut entraîner la noyade du baigneur. 12 3.2. Les facteurs déterminant la gravité des lésions électriques sont : 3.2.1 Intensité 3.2.2 Résistance électrique 3.2.3 Fréquence 3.2.4 Tension électrique 3.2.5 Trajet du courant électrique 3.2.6 Temps de contact 13 3.2.1 L’intensité L’intensité (I) est exprimée en Ampère (A) Elle correspond à la quantité du courant électrique traversant le corps par unité de temps (en une seconde ) : c’est par conséquent un débit. 14 risque électrique - 15 - Enseignement technique Les effets du passage du courant alternatif 3.2.2. La résistance La résistance (R) des tissus exprimée en ohm (Ώ) , correspond à l’impédance en matière de courant alternatif. La résistance corporelle est la somme: -de la résistance cutanée: 50 000 Ώ -de la résistance interne : 500 Ώ. 16 •3.2.2. La résistance • La résistance (R) des tissus exprimée en ohm (Ώ) , correspond à l’impédance en matière de courant alternatif. •C’est un ensemble complexe qui s’oppose à l’entrée, à la progression et à la sortie du courant à travers les tissus du corps humain. •La résistance corporelle est la somme de la résistance cutanée (50 000 Ώ) et de la résistance interne (500 Ώ). 17 3.2.2. La résistance La résistance cutanée: -peau sèche et calleuse : 50.000 Ώ. -peau humide et fine: 1000 Ώ 18 3.2.3 La fréquence : L’énergie électrique est délivrée sous des fréquences à 50 /60 Hz. Lorsque la fréquence s’élève, les seuils physiologiques augmentent pour finir par disparaître et ne laisser que des effets thermiques. Le courant peut être continu, c’est le cas de la foudre 19 3.2.4 La tension (U) : différence de potentiel exprimée en volt (V) existant entre l’entrée et la sortie du courant. le seul paramètre connu car constant. 20 • 3.2.4 La tension (U) : différence de potentiel exprimée en volt (V) existant entre l’entrée et la sortie du courant. • La tension jour un rôle majeur dans la gravité des brûlures électrothermiques dues au passage de l’électricité. • Les basses tensions donnent peu de lésions cutanées de brûlures et sont classiquement à l’origine d’accidents cardiaques immédiats sévères, alors que les lésions par haute tension (> 1000V) sont à l’origine de lésions cutané musculaires à type de brûlures profondes et insuffisance rénale. • (Les ampères tuent et les volts brûlent.) 21 3.2.4 La tension : Les basses tensions (< 1000V): accidents cardiaques immédiats sévères. 22 3.2.4 La tension (U) : Les hautes tensions (> 1000V): lésions cutané musculaires à type de brûlures profondes et insuffisance rénale. 23 3.2.5 Le trajet du courant électrique -Le trajet est responsable de symptômes différents selon les organes traversés et les courants concernés 24 •3.2.5 Le trajet du courant électrique •Le trajet est responsable de symptômes différents selon les organes traversés et les courants concernés : •-le passage par la tête peut entraîner des lésions cérébrales ; •-le passage par les membres supérieurs peut entraîner la mort . •-le passage entre les deux membres inférieurs peut entraîner des lésions sévères au niveau des membres inférieurs ; •-l’enfant qui suce une prise, les lésions graves sont localisées à la langue et à la bouche ; •-l’enfant mettant deux doigts dans une prise de courant présente des brûlures localisées profondes et invalidantes. 25 3.2.6 Le temps de contact Toute prolongation du passage de courant tend à accroître ses conséquences. 26 • 3.2.6 Le temps de contact • Toute prolongation du passage de courant tend à accroître ses conséquences. • En effet, d’une part les effets s’ajoutent, et d’autre part on assiste à une augmentation progressive de l’intensité. • Plus ce temps s’allonge, plus le risque d’asphyxie par tétanisation diaphragmatique avec anoxie cellulaire secondaire . • L’allongement du temps de contact majore l’effet thermique. • La quantité de chaleur dégagée dans l’organisme est directement proportionnelle au temps de contact. • Loi d’Ohm : U = RI → I = U/R • Q : quantité de chaleur libérée en Joule • R : résistance en Ohms • I : intensité du courant en Ampère • P : puissance exprimée en Walt 27 4.1. Les manifestations mettant en jeu le pronostic vital : -détresse respiratoire -détresse circulatoire -détresse neurologique 28 • La détresse respiratoire Les origines de la détresse respiratoire sont : -Le traumatisme thoracique -Le traumatisme médullaire cervical -L’inhalation de fumées • La détresse circulatoire : Les origines de la détresse circulatoire sont : - les troubles du rythme, les troubles de conduction -Intoxications par les fumées - L’hypovolémie : hémorragie La détresse neurologique Les origines de la détresse neurologique sont : - atteinte cérébrale par le courant - le traumatisme crânien - le bat débit cérébral 5-Traitement 6.1 Prise en charge sur le lieu de uploads/Industriel/ risques-elec.pdf
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- Publié le Jui 01, 2021
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