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Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Décompression – Toxicité des gaz
Philippe Jourdren
phil@philjourdren.fr
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Plan du Cours
• Introduction
• Toxicité des gaz respirés
– O2
– N2
– CO2
• Echanges gazeux
• Modèles de décompression
– Théorie de Haldane
– Autres modèles
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Introduction
• Pourquoi un cours sur la décompression ?
– Comprendre les mécanismes de dissolution de manière fine
– Identifier les causes des différents accidents biochimiques
– Amener le plongeur P3 à des automatismes de comportement
– Comprendre le milieu naturel
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Toxicité des gaz
• L’air respiré est un mélange de gaz
– Azote (N2) 78 %
– Oxygène (O2) 21 %
– Gaz carbonique (CO2) 0,03 %
– Gaz rares
• Tous ces gaz sont dissous dans l’organisme pendant la plongée
• Ils ont un rôle dans notre métabolisme
– O2 : Carburant
– N2 : Diluant
– CO2 : Résidu de combustion de l’O2 (Déchets)
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Toxicité des gaz
• A partir d’une certaine pression partielle, ils deviennent toxiques
pour l’organisme
– Seuil de toxicité de l’O2 : PpO2 = 1,6 bar
– Seuil de toxicité du N2 : PpN2 = 3,2 bar
– Seuil de toxicité du CO2 : PpCO2 = 0,03 bar
• Ces pressions partielles sont atteintes à une certaine profondeur
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Toxicité des gaz
• A l’air, à quelle profondeur l’O2 devient-il toxique ?
– Toxicité de l’O2 : 1,6 bar
– PpO2 = %O2 x Pabs, donc Pabs = 1,6 / 0,21 = 7,6 bar
– L’O2 est donc toxique à partir de 66 mètres
• A l’air, à quelle profondeur le N2 devient-il toxique ?
– Toxicité du N2 : 3,2 bar
– PpN2 = %N2 x Pabs, donc Pabs = 3,2 / 0,79 = 4,05 bar
– Le N2 est donc toxique à partir de 30 mètres
• A l’air, à quelle profondeur le CO2 devient-il toxique ?
– Toxicité du CO2 : 0,03 bar
– PpCO2 = %CO2 x Pabs, donc Pabs = 0,03 / 0,03 = 1 bar
– Le CO2 est donc toxique dès la surface !
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Toxicité des gaz
• L’oxygène est directement responsable
de l’hyperoxie
• L’azote est directement responsable de
la narcose et est à l’origine de l’ADD
• Le gaz carbonique est directement
responsable de l’essoufflement
Hyperoxie
Narcose
ADD
Essoufflement
O2
CO2
N2
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Echanges gazeux
• 2 circuits
– Petite circulation
– Grande circulation
• 2 phases d’échange
– Alvéolaire
– tissulaire
Les gaz sont dissous dans le sang jusqu’aux organes
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Modèles de désaturation
• Il n’y a pas de modèle meilleur qu’un
autre
• Beaucoup de modèles sont déduits ou
s’inspirent des autres
• Plusieurs théories
– Décharge
– Diffusion
– Séries
– Micro-bulles
– Deep-stop (non conseillé en plongée loisir)
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Modèles de dessaturation
• Les phases de saturation / désaturation sont des phénomènes complexes et non
linéaires.
• Ces phénomènes sont toujours en phase d’étude
Les tables MN90 utilisent un
modèle « haldanien »
Vitesse de saturation rapide au
début puis ralentissant
Vitesse de dessaturation rapide au
début puis ralentissant
Tous les ordinateurs de plongée
n’utilisent pas le même modèle
Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
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Formation Niveau 3
Décompression – Toxicité des gaz
Merci pour votre attention
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  • 1. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Décompression – Toxicité des gaz Philippe Jourdren phil@philjourdren.fr
  • 2. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Plan du Cours • Introduction • Toxicité des gaz respirés – O2 – N2 – CO2 • Echanges gazeux • Modèles de décompression – Théorie de Haldane – Autres modèles
  • 3. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Introduction • Pourquoi un cours sur la décompression ? – Comprendre les mécanismes de dissolution de manière fine – Identifier les causes des différents accidents biochimiques – Amener le plongeur P3 à des automatismes de comportement – Comprendre le milieu naturel
  • 4. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Toxicité des gaz • L’air respiré est un mélange de gaz – Azote (N2) 78 % – Oxygène (O2) 21 % – Gaz carbonique (CO2) 0,03 % – Gaz rares • Tous ces gaz sont dissous dans l’organisme pendant la plongée • Ils ont un rôle dans notre métabolisme – O2 : Carburant – N2 : Diluant – CO2 : Résidu de combustion de l’O2 (Déchets)
  • 5. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Toxicité des gaz • A partir d’une certaine pression partielle, ils deviennent toxiques pour l’organisme – Seuil de toxicité de l’O2 : PpO2 = 1,6 bar – Seuil de toxicité du N2 : PpN2 = 3,2 bar – Seuil de toxicité du CO2 : PpCO2 = 0,03 bar • Ces pressions partielles sont atteintes à une certaine profondeur
  • 6. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Toxicité des gaz • A l’air, à quelle profondeur l’O2 devient-il toxique ? – Toxicité de l’O2 : 1,6 bar – PpO2 = %O2 x Pabs, donc Pabs = 1,6 / 0,21 = 7,6 bar – L’O2 est donc toxique à partir de 66 mètres • A l’air, à quelle profondeur le N2 devient-il toxique ? – Toxicité du N2 : 3,2 bar – PpN2 = %N2 x Pabs, donc Pabs = 3,2 / 0,79 = 4,05 bar – Le N2 est donc toxique à partir de 30 mètres • A l’air, à quelle profondeur le CO2 devient-il toxique ? – Toxicité du CO2 : 0,03 bar – PpCO2 = %CO2 x Pabs, donc Pabs = 0,03 / 0,03 = 1 bar – Le CO2 est donc toxique dès la surface !
  • 7. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Toxicité des gaz • L’oxygène est directement responsable de l’hyperoxie • L’azote est directement responsable de la narcose et est à l’origine de l’ADD • Le gaz carbonique est directement responsable de l’essoufflement Hyperoxie Narcose ADD Essoufflement O2 CO2 N2
  • 8. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Echanges gazeux • 2 circuits – Petite circulation – Grande circulation • 2 phases d’échange – Alvéolaire – tissulaire Les gaz sont dissous dans le sang jusqu’aux organes
  • 9. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Modèles de désaturation • Il n’y a pas de modèle meilleur qu’un autre • Beaucoup de modèles sont déduits ou s’inspirent des autres • Plusieurs théories – Décharge – Diffusion – Séries – Micro-bulles – Deep-stop (non conseillé en plongée loisir)
  • 10. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Modèles de dessaturation • Les phases de saturation / désaturation sont des phénomènes complexes et non linéaires. • Ces phénomènes sont toujours en phase d’étude Les tables MN90 utilisent un modèle « haldanien » Vitesse de saturation rapide au début puis ralentissant Vitesse de dessaturation rapide au début puis ralentissant Tous les ordinateurs de plongée n’utilisent pas le même modèle
  • 11. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Questions / Réponses
  • 12. Formation Niveau 3 Décompression – Toxicité des gaz Merci pour votre attention Retrouvez-moi sur https://www.philjourdren.fr Twitter : @PhilJourdren Facebook : @TheDivingLizard Mise à jour : Mars 2023 Certains schémas de cette présentation sont extraits de Illustra-Pack 3 de Alain Foret