Tables MN 90. Rappel de la dissolution de l azote dans l organisme

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1 Tables MN 90 Rappel de la dissolution de l azote dans l organisme En plongée, plus on va descendre profond et plus l azote va se diluer dans notre organisme (sang, tissus, organes, partout). Et plus la plongée va durer, plus la quantité d azote dans notre corps sera importante à éliminer. A la remontée, l azote va repasser dans nos poumons pour être expulsé (par la simple respiration). Mais cela prend un peu de temps car il faut que l azote puisse repasser dans le sang depuis les tissus, puis dans l air expiré. Plus un plongeur remonte, plus la pression diminue et plus les bulles de gaz prennent du volume. Il y a donc dilation des bulles d azote dans notre organisme. Pour éviter l accident de décompression, des paliers de décompression sont effectués à différentes profondeurs (3 m, 6m, 9m) pour laisser le temps à l organisme le temps d évacuer les plus grosses bulles d azote (celles qui seraient responsables de l accident de décompression). C est pour cela, qu un palier de décompression de sécurité de 3 minutes à 3 mètres est toujours recommandé. Notre corps peut prendre entre 12 h et 24 h pour éliminer l ensemble des bulles d azote stockées dans notre organisme durant une plongée, d autant plus lorsque l on fait plusieurs plongées durant un week-end, ou une semaine. On va donc voir comment se servir des tables MN 90 pour calculer ses paliers de décompression. A noter que ces paliers sont obligatoires c est-à-dire qu ils sont à respecter scrupuleusement si l on ne veut pas risquer l accident de décompression. Généralités En France, la plongée est limitée à 60 m. Les tables prévoient jusqu à 65 m seulement si c est un dépassement accidentel de la profondeur. Deux plongées au maximum par 24 heures. Bien évidemment, plus on va descendre profond et plus il faudra se limiter en nombre de plongée sur la journée. Notamment si l on dépasse les 60 m. Les tables indiquent, en fonction de la profondeur atteinte et du temps passé sous l eau, la profondeur et la durée des paliers à effectuer au cours de la remontée La vitesse de remontée du fond au premier palier est de 15 mètres par minute - 1 -

2 Entre les différents paliers, la vitesse est de 6 mètres par minute, soit 30 secondes pour passer d un palier à l autre. Cela est aussi valable du palier à 3 m jusqu à la surface. La durée de la plongée se compte en minutes entières (toute fraction de minute commencée est considérée comme une minute entière écoulée). La profondeur de la plongée est la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée. Si la valeur de la durée de plongée ou celle de la profondeur de plongée ne sont pas dans la table, prendre la valeur lue immédiatement supérieure. L interpolation des temps ou des profondeurs est interdite. Plongée simple Il s agit d une seule plongée effectuée. Je fais une plongée de 50 minutes à 18 m Dans la colonne 3 m, aucun chiffre n est spécifié. Cela signifie qu il n y a pas de palier de décompression obligatoire à effectuer. Le palier de sécurité de 3m à 3 mètres est toutefois recommandé

3 Sur la colonne DTR (durée totale de remontée), le chiffre 2 indique qu il nous faudra 2 minutes pour regagner la surface (le palier de sécurité n est bien évidemment pas compris dans ce chiffre) depuis les 18 m où nous nous trouvons. Le calcul de la DTR se verra plus loin dans le cours. Sur la colonne GPS (groupe de plongée successive), une lettre nous est donnée. Ici H. On verra plus loin dans le cours à quoi cela va correspondre. Autre exemple : Je plonge 31 minutes sur un fond de 23 m 23 m n apparaît pas dans les tables donc je prends 25 mètres 31 minutes n apparait pas dans les tables donc je prends 35 minutes J aurais donc à effectuer un palier obligatoire de 5 minutes à 3 mètres. La durée totale de remontée est de 7 minutes et j ai un groupe de plongée successive de lettre I. Plongée consécutive ou additive Il s agit de deux plongées dont l intervalle est strictement inférieur à 15 minutes. On considère donc qu il s agit d une seule et même plongée. On prendra donc dans la table la durée de plongée correspondant à la somme des durées des deux plongées effectuées, et comme profondeur, la profondeur maximale atteinte au cours des deux plongées

4 Il est 10 H, j effectue une plongée de 35 minutes sur un fond de 20 m. Lorsque je remonte sur le bateau, en rangeant maladroitement mon bloc sur le zodiac, je fais tomber mon phare de plongée. Je me rééquipe donc avec mon co-équipier et je me remets à l eau 10 minutes après. Après 12 minutes de plongée, je retrouve mon phare dans l herbier de posidonie à 12 m. Lors de la 1 ère plongée, pas de palier obligatoire. DTR = 2 GPS = G (GPS inutile dans ce cas précis) Lors de la 2 ème plongée, il ne faudra pas regarder les tables de 12 m mais bien celles de 20 m et pour le temps d immersion, il faudra faire l addition : 35 minutes (correspondant au temps de 1 ère plongée) + 12 minutes (temps de la 2 ème plongée). Soit 47 minutes donc 50 minutes en lecture dans la table. J aurai donc 4 minutes de palier obligatoire à effectuer. Ici dans cet exemple, je ne peux pas regarder dans le tableau la DTR car réellement je ne suis pas à la bonne profondeur. Je suis à 12 m mais du fait que ce soit une plongée consécutive, je dois regarder pour calculer mon palier dans les tables de 20 m. Voir plus loj comment calculer la DTR. Pas de GPS ici puisque mes 2 plongées par jour ont été effectuées. Ce profil de plongée est donc à éviter au maximum car la durée des paliers de décompression peut très vite être très importante et on s exposera donc au risque de manquer d air pour terminer ses paliers (procédure d interruption des paliers vu plus loin dans le cours)

5 Calcul de la Durée totale de Remontée (DTR) Exemple : - 1 ère immersion à 12h 10 - Profondeur = 32 mètres pendant 20 minutes. 3 minutes de paliers. Une DTR de 6 minutes. Heure de sortie : 12 H 36-2 ème immersion : heure d immersion : 12 H 45 soit 9 minutes plus tard. Profondeur = 16 m pendant 16 minutes. Trouver les paliers à effectuer sur la 2 ème plongée On est donc bien sur le cas d une plongée consécutive puisque l intervalle de surface est inférieur à 15 minutes. Profondeur maximum = 32 m Temps d immersion : = 36 Si je regarde 32 m, 36 minutes soit 40 (en lecture dans la table), la DTR est de 33 minutes. Or, je ne suis pas à 32 m mais bien à 16 m. Donc je ne peux pas regarder dans la colonne DTR. Il va falloir la calculer. On a donc 1 minute de palier à 6 m et 29 minutes à 3 m Un calcul détaillé de la DTR depuis 16 m donne : - Remontée de 16 mètres à 6 mètres (15 m/mn vitesse de remontée normale) 16 6 = 10 m de remontée à effectuer à une vitesse de 15 m / minute soit 10 / 15 = 0,67. On arrondit à 1 minute - Palier à 6 mètres : 1 minute - Remontée de 6 mètres à 3 mètres (6 m/mn vitesse de remontée inter-paliers) 6 3 = 3 m de remontée à effectuer à une vitesse de 6 m / minute soit 3 / 6 = 0,5. Soit 30 secondes - 5 -

6 - Palier à 3 mètres : 29 minutes - Remontée de 3 mètres à la surface (6 m/mn vitesse de remontée inter-paliers) 3-0= 3m de remontée à effectuer à une vitesse de 6 m / minute soit 3/6 = 0,5. Soit 30 secondes Soit DTR = 0 H H secondes + 0 H secondes = 32 minutes Dans ce cas précis, la différence est minime mais sur d autres exemple, ça peut varier beaucoup plus. Donc pour calculer la DTR, il faut bien décomposer la remontée et ses différentes étapes. On divise la distance à parcourir par la vitesse de remontée et on fait l addition de toutes les étapes (paliers compris). Plongée successive On parle de plongée successive lorsque la 2 ème et 12 heures. plongée intervient entre 15 min Pour la 1 ère plongée, calculer les paliers comme s il s agissait d une plongée simple. Bien noter le GPS. Ensuite, très important, calculer le temps d intervalle entre la fin de la 1 ère plongée et l immersion pour la 2 ème plongée. Au début du cours, on a vu que l azote prenait beaucoup de temps pour s évacuer de notre organisme et qu il fallait entre 12 et 24 H pour l élimer complètement. En se référant au tableau I : Evolution de l azote résiduel entre deux plongées, et en faisant croiser le temps d intervalle et la lettre de GPS, on va trouver un taux d azote résiduel présent dans l organisme avant de plonger pour la 2 ème fois de la journée. Attention, si le temps d intervalle n est pas dans le tableau, on prend la valeur immédiatement inférieure (pour aller dans le sens de la sécurité!) - 6 -

7 Ensuite ce taux d azote résiduel va nous aider à calculer la majoration. La majoration c est le temps qu il faudrait passer à la profondeur de la 2e plongée pour avoir la même quantité d azote dissous dans notre organisme. Se référer au tableau II : Détermination de la majoration en minutes En faisant croiser la encore le taux d azote résiduel et la profondeur prévue pour la 2 ème plongée, on trouve une majoration. Si les valeurs ne sont pas dans le tableau, comme pour les profondeurs et le temps d immersion, on prend les valeurs supérieures (dans le sens de la sécurité). La majoration sera donc à rajouter sur le temps d immersion (temps réel) et on va trouver un temps d immersion fictif qui nous donnera éventuellement les paliers à effectuer. Exemple : 1 ère plongée : Immersion à 10H00 29 m, début de la remontée à 10H26 GPS, HS? 2 ème plongée ré-immersion à 15H52 8 à 22 m GPS, HS? Pour la première plongée, je regarde les tables de 30 m puisque 29 m n y est pas. Temps d immersion 26 minutes soit 30 en lecture dans la table - 7 -

8 9 minutes de palier obligatoire, DTR = 12 minutes, GPS = I Heure de sortie : 10 H + 0 H 26 (temps de plongée) + 0 H 12 (DTR) = 10 H 38 Intervalle entre les 2 plongées : 15 H H 38 = 5 H 14 Regarder le tableau I et II : Taux d azote : 0,87 - Majoration : 9 minutes Pour la deuxième plongée, 22 mètres pour 30 minutes On ne regarde pas 30 mais minutes (majoration) = 39 minutes soit 40 minutes

9 Et là, on retrouve 2 minutes de palier obligatoire à 3 mètres. Heure de sortie = 15 H H 30 (temps d immersion) + 0 H 04 (DTR) = 16 H 26 GPS I mais attention, les 2 plongées par jour ont été faites donc là pas besoin de préciser le GPS. Remontée lente Si la vitesse de remontée jusqu à l éventuel premier palier est strictement inférieure à 15 mètres par minute, il faut majorer la durée de la plongée de cette durée de remontée lente jusqu au premier palier. Exemple : si l on plonge sur un fond de 22 m, 30 minutes puis que l on remonte tranquillement pour se retrouver 15 minutes plus tard aux 3 mètres, il faudra regarder non pas 30 minutes de plongée (pas de palier obligatoire) mais 45 minutes avec 7 minutes de palier obligatoire! - 9 -

10 Remontée rapide Si au contraire, la vitesse de remontée est supérieure à 15 mètres par minute, si la réimmersion est possible en moins de 3 minutes, il faut : - replonger à mi-profondeur (moitié de la profondeur maximale atteinte lors de notre plongée - palier de 5 minutes à mi-profondeur - durée de la plongée : plongée initiale + 3 minutes en surface + 5 minutes de palier à mi-profondeur - s il n y a aucun palier obligatoire, le palier de 3 minutes à 3 mètres est encore plus recommandé que d habitude Exemple : Immersion à 12h 10 Profondeur maximum = 32 mètres Remontée rapide (supérieure à 15 mètres/minute) à partir de 32 mètres Retour à profondeur de sécurité à 12h 41 Questions : Sachant que le protocole de décompression a été respecté après la remontée rapide, déterminer : 1 ) Paliers? 2 ) Heure de sortie? 3 ) GPS Durée totale de la plongée à prendre en compte pour le calcul du palier = du début jusqu à ce qu on décide de remonter à la vitesse préconisée : Soit = 12h 46 12h10 = 36 minutes En prenant 40 minutes, on obtient : Palier à 6 mètres : 1 minute Palier à 3 mètres : 29 minutes

11 Durée totale de remontée : On ne peut pas regarder la DTR dans la table puisque l on est à 16 m et non à 32 m. Après calcul (voir exemple plus haut dans le cours), la DTR est de 32 minutes. Heure de sortie = 12h H 32 = 13 h 18 Interruption de palier Si le palier n a pas pu être fait dans sa totalité pour quelle que raison que ce soit (non-exécution ou mauvaise exécution d un palier), si la ré-immersion est possible en moins de 3 minutes, il faut replonger à la profondeur du palier prévu ou interrompu et le refaire entièrement. Conclusion Savoir calculer sa décompression avec des tables de plongée est primordial pour bien plonger même si, de nos jours, les ordinateurs le font pour nous. Il faut bien savoir le faire sur terre (au sec) car si vous êtes amenés à le faire sous l eau, la gymnastique intellectuelle risque d être un peu plus compliquée Attention afin d éviter l accident de décompression, certains profils de plongée sont à éviter :

12 Plongée en altitude Préambule La pression atmosphérique diminue avec l altitude (la pression atmosphérique s abaisse linéairement de 0.1 bar par 1000 m). Les rapports de pression entre la surface et le fond s en trouvent modifiés. Il faut donc adapter les procédures de décompression en altitude. Plusieurs moyens sont possibles : - avec un profondimètre : o utiliser les tables fédérales o utiliser des tables spécifiques - utiliser un ordinateur en mode altitude Prenons le cas d une plongée à 24 mètres dans un lac à 2000 m (P.atm = 0,8 bar). P.abs = P.atm + P.hyd = 0,8 + 2,4 = 3,2 bar Le rapport entre la surface et le fond est de 3,2/0,8 = 4 En mer, dans le cas d une plongée à 30 mètres? P.abs = = 4 On en conclut que plonger à 24 mètres à 2000 mètres d altitude revient à plonger à 30 mètres en mer. Le rapport entre la surface et le fond est de 4, on en déduit : Les profondimètres Prof mer / P atm. mer = Prof lac / P atm. Lac La profondeur affichée par les instruments peut varier selon la technologie utilisée. A capillaire Ils utilisent la loi de Mariotte. Si on reprend l exemple précédent. Qu elle est la valeur indiquée par un profondimètre à capillaire lorsqu il se trouve à une profondeur réelle de 24 m et que la pression atmosphérique du lieu est de 0,8 bar? 24 / 0,8 = 30 m. Profondeur Réelle = Profondeur lue x Pression lac Nota : Valeur lue = valeur d entrée dans les tables ce type de profondimètre indique la Profondeur Fictive

13 Mécaniques Les profondimètres à membrane ou à tube de Bourdon sont étalonnés pour se déclencher au-delà d un bar. Ils accusent donc un retard correspondant à la différence de pression entre 1 bar et la pression atmosphérique du lieu de plongée. Pour une plongée dans un lac où la pression est 0,8 bar, le retard est de 1 0,8 = 0,2 bar soit 2 mètres. Retard = ( P.atm mer P.atm lac) x 10 donc : Profondeur réelle = profondeur affichée + retard Electroniques La profondeur affichée est la profondeur réelle. Les tables fédérales Pour utiliser les tables fédérales, la profondeur réelle de la plongée en lac doit être transformée en une profondeur équivalente en mer, la profondeur fictive. La profondeur fictive est la profondeur avec laquelle on «entre» dans la table MN90. C est la profondeur à laquelle il faudrait être en mer pour obtenir le même rapport de PAbs / PAtm que celui de la plongée en lac. En fait, une plongée à 24 m dans un lac à 2000 m nous place dans les mêmes conditions de saturation et désaturation qu une plongée mer à 30 m. La profondeur fictive est TOUJOURS plus profonde que la profondeur réelle Profondeur équivalent mer (fictive) = Profondeur lac (réelle) x P.atm mer / P.atm lac Nous avions besoin du rapport PAbs/PAtm pour le calcul de la profondeur fictive. Si l on effectue le palier à la profondeur (fictive) indiquée sur la table, le rapport PAtm / Pabs (inverse) serait supérieur en lac qu en mer. Donc, les profondeurs de paliers sont aussi à corriger : Palier lac = Palier mer x P.atm lac / P.atm mer Les variations de pression étant plus rapide dans les plongées en altitude, la vitesse de remontée lac doit être adaptée : Vitesse lac = Vitesse mer x P.atm lac / P.atm mer Nota : Les procédures des plongées consécutives et successives, les remontées rapides, les paliers interrompus sont identiques à condition d utiliser la profondeur équivalente mer

14 Plongée au Nitrox Qu est-ce que le Nitrox? Le terme «Nitrox» identifie un mélange binaire (de deux gaz) composé d oxygène et d azote. L air contient 21% d oxygène et 79% d azote et une quantité minime d autres gaz, c est donc un mélange Nitrox. «L air enrichi» est un mélange Nitrox dans lequel le pourcentage d oxygène est plus élevé que dans l air, ce qui a pour conséquence une diminution du pourcentage d azote. Le terme Nitrox Nitrox vient de la contraction de NITRogen (Azote en anglais) et Oxygen (Oxygène en anglais) s utilise aussi en anglais, alors que le terme «air enrichi» se traduit par «Enriched Air Nitrox», abrévié EAN. EAN et Nitrox sont suivis d un nombre qui indique le pourcentage d oxygène présent dans le mélange. Ainsi l EAN 32 et le Nitrox 32 contiennent 32% d oxygène et 68% d'azote. Avantages et inconvénients du Nitrox Les avantages principaux de l utilisation de l EAN proviennent de la diminution de la quantité d'azote (et donc de sa pression partielle) dans le mélange respiré. - Avantages : Accroissement du temps de plongée dans la courbe de sécurité, Intervalles de surface plus courts et/ou plongées répétitives plus longues, Moins de fatigue après la plongée, Moins d attente avant de prendre l avion ou d'aller en altitude, Augmentation de la marge de sécurité si l on utilise des tables ou un ordinateur pour l air tout en plongeant au Nitrox, Consommation de gaz réduite (environ 10%), En cas d'add, un plongeur qui a utilisé du Nitrox a dans ses tissus une quantité d azote réduite par rapport à un plongeur respirant de l air. De plus, la quantité plus importante d oxygène dans le mélange respiré réduit les conséquences d un manque ou d une limitation de l oxygène dans les tissus, Une plus grande pureté du mélange respiré (due à une meilleure filtration imposée aux installations de gonflage Nitrox). Certains organismes de plongée ont appelé le Nitrox «SAFE AIR» (air sûr), ce qui pourrait faire penser que le Nitrox est la baguette magique qui va résoudre tous les problèmes du plongeur. Ceci est une erreur fondamentale. L EAN est, dans les limites d une profondeur déterminée, plus sûr que l air. Mais les problèmes restent les mêmes qu avec l air, même si les pressions partielles d'azote et d'oxygène sont différentes. En ce qui concerne les ADD, un plongeur qui respire un mélange avec un petit pourcentage d azote peut quand même avoir un ADD, s il dépasse le temps limite de la plongée, s il n effectue pas les paliers de décompression, s il remonte trop rapidement, s il n est pas en forme, s il est déshydraté, etc

15 - Inconvénients : La toxicité de l oxygène impose des limites de profondeur inférieures à celles de l air (mais le risque de toxicité liée au Nitrox, si l on respecte les limites imposées, est extrêmement bas). Au-delà d une certaine profondeur l oxygène devient toxique (Hyperoxie) Des problèmes peuvent apparaître à cause d'une analyse erronée voire oubliée du gaz respiré (chaque mélange Nitrox doit être analysé pour déterminer le pourcentage d oxygène contenu dans la bouteille), La fabrication du mélange demande une grande attention et un matériel spécifique Le matériel doit être compatible oxygène si le pourcentage d O 2 est supérieur à 40 %. La plongée est plus chère. Formation Il existe des formations spécifiques pour l utilisation du Nitrox qui sont accessible dès le niveau 1. Ces formations permettent d apprendre à gérer sa décompression lorsque l on plonge avec du Nitrox, à contrôler son mélange et à utiliser correctement le matériel. Elles permettent d accéder à une qualification Nitrox et Nitrox avancé (décompression à l oxygène, Nitrox avec taux d O2 supérieur à 40%)

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