[0001] La présente invention entre dans le domaine de la gestion des risques industrielles
et environnementaux. Plus particulièrement, l'invention a trait à la prévention des
risques liés à l'épandage accidentel ou non volontaire de fluides inflammables et/ou
combustibles sur des sites d'activité humaine tel qu'un milieu industriel, un site
pétrolier, un site d'industrie chimique, un site d'entretien de véhicule, un site
militaire ou autre.
[0002] L'épandage accidentel de fluides polluants inflammables combustibles ou caustiques
(acides, bases etc.) génèrent des problématiques à plusieurs niveaux. D'une part,
un tel incident est susceptible de mettre en péril l'intégrité physique du personnel,
par ailleurs l'équipement du site d'activité : le matériel, les véhicules qui se situent
à proximité de l'épandage accidentel ; courent un risque important.de dégradation.
Or, en milieu industriel ou militaire, les équipements sont souvent très couteux,
il convient par conséquent d'éviter leur dégradation. D'autre part, l'épandage accidentelle
peut être source de pollution des sols et ceux même lorsque le site dispose de surfaces
enrobées. En effet, les matériaux en béton sont poreux, et de fait, perméables, l'eau
et les polluants pouvant les pénétrer par capillarité. Ils n'empêchent donc pas le
risque de contamination des sols. Pour toutes ces raisons, la prévention du risque
d'épandage de polluants et particulièrement de polluants inflammables, combustibles
ou caustiques, revêt une importance capitale dans une démarche de réduction des risques
d'un site d'activité humaine manipulant des fluides particulièrement réactifs.
[0003] A cet effet, des solutions de système de drainage ont été développées. Par exemple,
il existe un système de drainage développé spécifiquement pour circonscrire un feu
de fluides inflammables à la suite d'un épandage accidentel. Ce système de drainage
comprend un plancher sous lequel s'étendent un nombre déterminé de canaux de drainage.
Chaque canal de drainage s'étend longitudinalement entre une première extrémité et
une seconde extrémité. En pratique chaque canal de drainage est délimité, supérieurement
par une face inférieure du plancher, inférieurement par un fond et latéralement par
deux parois parallèles et opposées l'une de l'autre qui sont respectivement reliées
au fond et au plancher.
[0004] Afin d'évacuer le fluide inflammable qui s'est répondu à la surface du plancher,
ce dernier comprend des perçages ménagés à intervalle régulier de manière qu'un liquide
s'écoulant sur une face supérieure du plancher puisse s'écouler par gravité dans un
canal de drainage. D'un côté du plancher est disposé une nourrice qui alimente en
fluide purge chaque canal de drainage et de l'autre côté du plancher, s'étend un caniveau
communiquant avec chaque canal de drainage. Le caniveau et le conduit nourrice s'étendent
perpendiculairement aux canaux de drainage. L'inconvénient de ce système réside dans
le fait que l'arrivée de liquide de purge est actionnée manuellement. Dès lors en
cas d'absence de personnel à proximité du plancher, le fluide inflammable s'écoule
dans les canaux de drainage sans être poussé par un liquide de purge.
[0005] Dans ce contexte, la demanderesse a développé une solution technique permettant d'amélioration
la prévention des risques liées à un épandage de fluides polluants inflammables, combustibles
ou encore caustiques.
[0006] Dans cette optique, la présente invention concerne un système de drainage de fluides
polluants, inflammables et/ou combustibles, le système de drainage comprenant un plancher
et un nombre déterminé de canaux de drainage, les canaux de drainage étant disposés
adjacents les uns des autres et ménagés sous le plancher, chaque canal de drainage
s'étend longitudinalement entre une première extrémité et une seconde extrémité, le
plancher comprenant des perçages ménagés à intervalle régulier de manière à ce qu'un
liquide s'écoulant sur une face supérieure du plancher s'écoule par gravité dans un
canal de drainage.
[0007] Le système de drainage se caractérise en ce qu'il comprend un caniveau qui communique
avec chaque canal de drainage de manière à évacuer un fluide polluant s'écoulant dans
les canaux de drainage, le caniveau étant connecté à un réservoir de rétention de
fluide polluant, le système de drainage comprenant au moins un capteur de fuite qui
est au moins dans le caniveau, le au moins un capteur étant configuré pour déclencher
une alerte lorsqu'un fluide polluant s'écoule au moins dans le caniveau.
[0008] Le capteur de fuite contribue à déclencher une alerte dès qu'un flux de fluide s'écoule
sur le plancher du système de drainage. L'utilisateur est alors averti d'une problématique
et peut prendre les mesures nécessaires pour endiguer l'écoulement de fluide polluant.
[0009] Selon une première caractéristique de l'invention, chaque perçage du plancher comporte
une canule qui s'étend depuis une face inférieure du plancher vers une extrémité libre
saillante dans un canal de drainage. La canule favorise l'écoulement rapidement du
fluide depuis la face supérieure du plancher vers un canal de drainage.
[0010] De manière optionnelle, il est possible que chaque canule comporte un filetage interne.
Le filetage interne permet d'ancrer du matériel au plancher et ainsi de faciliter
l'aménagement du plancher.
[0011] De préférence, chaque perçage et chaque canule sont réalisés par fluoperçage. Contrairement,
à un perçage mécanique traditionnel, cette technique de perçage thermique assure le
maintien de la forme tridimensionnelle de l'objet percé.
[0012] Selon une deuxième caractéristique de l'invention, le système de drainage comprend
une unité de contrôle connectée en filaire ou au travers d'un réseau sans fil à le
au moins un capteur de fuite, lorsqu'une fuite est détectée, l'unité de contrôle étant
configurée pour recevoir une alerte provenant de le au moins un capteur de fuite.
L'unité de contrôle permet d'alerter l'utilisateur d'une fuite afin que les mesures
nécessaires soient prises pour endiguer l'écoulement du liquide.
[0013] Selon une troisième caractéristique de l'invention, le système de drainage comprend
une alimentation en liquide de purge, l'alimentation étant connectée à chaque un canal
de drainage du plancher. L'alimentation en liquide de purge facilite la neutralisation
et/ou l'évacuation du fluide polluant, par inertie d'écoulement, depuis les canaux
de drainage vers la réserve de rétention.
[0014] Selon l'invention, le système de drainage peut aussi comprendre des moyens de contrôle
de déversement du liquide de purge provenant de l'alimentation, les moyens de contrôle
de déversement étant piloté par l'unité de contrôle. Cette caractéristique permet
d'automatiser la réponse du système de drainage lorsqu'un écoulement de fluide polluant
est détecté. De fait, l'unité de contrôle actionne le déversement du fluide de purge
automatiquement. Ceci permet une réponse rapide sans une intervention humaine.
[0015] En particulier, les moyens de contrôle sont susceptibles de comprendre une électrovanne
et/ou une pompe configurée pour diffuser le liquide de purge en direction des canaux
de drainage. En sus, le système de drainage comprend un conduit nourrice qui relie
l'alimentation à chaque canal de drainage.
[0016] Selon une quatrième caractéristique de l'invention, le système de drainage comporte
un clapet coupe-feu intercalé entre le caniveau et le au moins un réservoir de rétention.
Cette caractéristique évite l'écoulement d'un liquide enflammé vers le réservoir de
rétention réduisant ainsi le risque d'emballement de la situation d'urgence.
[0017] Selon une cinquième caractéristique, le système de drainage comporte :
- au moins une rampe de pulvérisation disposée à une hauteur déterminée du plancher,
la au moins une rampe de pulvérisation étant reliée à une alimentation en eau, et
- des moyens de gestion de l'alimentation en eau de la au moins une rampe de pulvérisation,
les moyens de gestion actionnant la au moins une rampe de pulvérisation au moins lorsqu'un
dégagement de fumée est détectée.
[0018] L'invention se rapporte également à un procédé de drainage de fluides polluants se
déversant dans un système de drainage conforme de l'invention.
[0019] Le procédé de drainage comportant :
- une étape de détection de l'écoulement d'un fluide polluant au moins dans le caniveau,
l'étape de détection étant réalisée par au moins un capteur de fuite,
- une étape d'émission d'une alerte de fuite depuis le au moins un capteur de fuite,
- une étape d'injection d'un liquide de purge dans chaque canal de drainage du plancher,
et
- une étape d'évacuation du fluide s'écoulant dans le caniveau.
[0020] Le procédé de drainage selon l'invention gère de manière autonome l'injection d'un
liquide de purge en cas détection de l'écoulement d'un fluide polluant.
[0021] D'autres particularités et avantages apparaitront dans la description détaillée qui
suit, d'un exemple de réalisation, non limitatif, de l'invention illustré par les
figures 1 à 3 placées en annexe et dans lesquelles :
[Fig. 1] est une représentation schématique d'un système de drainage conforme de l'invention.
[Fig. 2] est une représentation d'un profilé de module constituant un plancher du
système de drainage de la figure 1
[Fig. 3] est une représentation tridimensionnelle du module de la figure 2.
[0022] La présente invention concerne un système de drainage 1 de fluides polluants. L'invention
se réfère plus particulièrement à des fluides ou liquides inflammables, combustibles,
ou caustiques qui sont susceptibles d'être dangereux pour le personnel d'un site d'activité
humain ou pour le matériel de ce site d'activité. Ces fluides sont également problématiques
d'un point de vue environnemental s'ils se répandent dans la nature. Dans ce contexte,
le système de drainage de l'invention est particulièrement utile en ce qui concerne
la prévention des risques sur des sites de divers types : locaux de pesée, locaux
de mélange, colonne à distillation, alambic ou « pot still », hangars de grande hauteur
accueillant des opérations de maintenance, banc tests moteurs, opération de transfert
de liquide, stockage de tonneaux d'alcool, réacteurs chimiques, zone de mélange d'additifs
pour les huiles etc.
[0023] Comme illustré à la figure 1, le système de drainage 1 comprend un plancher 2comportant
une face supérieure 20 et une face inférieure 21. La face supérieure 20 constitue
une surface utile du plancher 2. Par surface utile on entend la surface sur laquelle
un utilisateur peut manipuler des substances polluantes ou dangereuses tout en bénéficiant
des fonctionnalités du système de drainage 1. Ce plancher 2 peut être dimensions variables,
à titre indicatif, la surface utile du plancher 2 peut varier entre 10 m
2 et 100 m
2 voir au-delà de 100 m
2. De manière générale, le plancher 2 peut être rectangulaire comme cela est illustré
à la figure 1. Toutefois, il est tout à fait possible de moduler le plancher 2 pour
que celui-ci prenne une forme adéquate en fonction des besoins du site d'activités
humaines.
[0024] Ce plancher 2 est destiné à reposer sur le sol directement si ce dernier présente
une déclivité suffisante, par exemple comprise entre 0,5 à 2 cm/m, pour favoriser
l'écoulement. Dans le cas contraire, il peut reposer sur structure primaire lui conférant
cette déclivité.
[0025] Le système de drainage 1 comporte aussi un nombre déterminé de canaux de drainage
3. Les canaux de drainage 3 sont configurés pour évacuer un fluide polluant s'écoulant
sur une face supérieure 20 du plancher 2. Comme illustré aux figures 2 et 3, les canaux
de drainage 3 sont ménagés sous le plancher 2. Selon cet exemple, les canaux de drainage
3 sont disposés de façon adjacente les uns des autres. Ici, chaque canal de drainage
3 s'étend longitudinalement entre une première extrémité 30 et une seconde extrémité
31. Selon l'invention, au moins la seconde extrémité 31 est ouverte, toutefois de
préférence les deux extrémités 30, 31 d'un canal de drainage 3 sont ouvertes.
[0026] Comme cela est illustré à la figure 2, d'une part, chaque canal de drainage 3 est
délimité supérieurement par la face inférieure 21 du plancher 2. D'autre part, chaque
canal de drainage 3 est délimité inférieurement par un fond 32. Enfin, d'un point
de vue latérale, le canal de drainage 3 est délimité par deux parois latérales 33.
Ces deux parois latérales 33 sont parallèles et opposées l'une de l'autre. Chaque
paroi latérale 33 est respectivement reliée d'un côté au fond 32 et de l'autre côté
au plancher 2. De fait, les canaux de drainages 3 constituent respectivement des conduits
d'évacuation indépendants les uns des autres dans leur étendue longitudinale. Plus
particulièrement, la face inférieure 21 du plancher 2, les deux parois latérales 33
et le fond 32 d'un canal de drainage 3 délimite les dimensions de la section d'une
lumière du canal de drainage 3. En sus, immédiatement sous la face inférieure 21,
chaque canal de drainage 3 comporte des rebords 34 qui peuvent servir de support à
un dispositif coupe-feu. A titre d'exemple, celui-ci peut être constitué par un matelas
multicouches de grillage métallique.
[0027] Comme cela est illustré aux figures 2 et 3, le plancher 2 est solidaire de chaque
canal de drainage 3. En pratique, le plancher 2 est constitué par un nombre déterminé
de modules, chaque module comportant trois canaux de drainage 3. En pratique, un module
est constitué par un profilé métallique configuré de sorte à comprendre trois canaux
de drainage 3 solidaires les uns des autres. De fait, le canal de drainage 3 central
partage ses parois latérales 33 avec les deux canaux de drainage 3 latéraux, le fond
du profilé étant continu et correspondant au fond 32 de chaque canal de drainage 3
(illustré à la figure 2). De préférence le profilé est en aluminium, toutefois, l'acier
ou un autre alliage métallique pourrait également être utilisé. Il est à noter que
selon le métal choisi, certaines substances liquides et réactives avec ce métal ne
peuvent pas être utilisées. Par exemple, lorsqu'on utilise l'aluminium et l'eau comme
liquide de purge l'acide sulfurique, la soude caustique ou les liquides classés R2
selon la classification UN ne peuvent pas être manipulés au-dessus du plancher 2.
Pour pallier ce problème, il est possible d'utiliser de l'acier et/ou un liquide de
purge non réactif avec ces substances.
[0028] De même, le profilé pourrait comprendre plus de trois canaux de drainage 3 configurés
de manière similaire. Un module peut s'étendre sur une distance longitudinale comprise
entre 2 m et 12 m. Cette distance longitudinale correspond à la longueur du profilé.
Selon une direction transversale le module s'étend selon une distance transversale
comprise entre 15 et 50 cm. Ici, la distance transversale définit la largeur du plancher
2. Chaque module comporte des moyens d'emboitement 23 qui courent longitudinalement
de chaque côté du module. De préférence, d'un côté le module comprend un moyen d'emboitement
23 maie et de l'autre côté un moyen d'emboitement 23 femelle. Ainsi, le système de
drainage 1 et plus particulièrement le plancher 2 revêt un caractère modulaire. Il
est possible de démonter le plancher à loisir si nécessaire. En fonction des besoins
de l'utilisateur, des dimensions longitudinales du plancher 2 peuvent varier entre
2 m et 12 m, alors que les dimensions transversales peuvent varier entre 1 m et 10
m. Il est également possible d'aller au-delà de dix mètres de large. Les dimensions
longitudinales du plancher 2 correspondent à sa longueur, alors que les dimensions
transversales correspondent à la largeur du plancher 2.
[0029] Comme cela est illustré aux figures 2 et 3, le plancher 2 comprenant des perçages
22 ménagés à intervalle régulier. Ces perçages 22 sont traversant du plancher 2. Ainsi,
un fluide liquide s'écoulant sur une face supérieure 21 du plancher 2 s'écoule par
gravité dans un canal de drainage 3 disposé sous le plancher 2. Dans cette optique,
chaque perçage 22 s'étend selon un axe X-X communiquant avec la lumière d'un canal
de drainage 3 (illustré à la figure 2). Il est à noter que les perçages 22 sont disposés
au-dessus d'un même canal de drainage 3 sont alignés sur un même axe longitudinal.
Cet axe longitudinal est perpendiculaire et sécant de l'axe X-X.
[0030] Dans l'exemple de la figure 2, chaque perçage 22 du plancher 2 comporte une canule
220. La canule 220 s'étend depuis une face inférieure 21 du plancher 2 vers une extrémité
libre 221. L'extrémité libre 221 est saillante dans la lumière du canal de drainage
3. Dans cet exemple, la canule 220 possède une section tronconique, l'extrémité libre
221 possède le diamètre le plus petit.
[0031] Accessoirement, il est possible qu'un nombre déterminé de canules 220 possèdent un
filetage interne. De préférence, toutes les canules 220 du plancher 2 comportent un
filetage interne. Le filetage interne contribue à améliorer l'aménagement de diverses
installations sur la face supérieure 20 du plancher 2.
[0032] Il est à noter que chaque perçage et chaque canule 220 peuvent être réalisés par
fluoperçage. Le fluoperçage est une technique de perçage thermique qui permet conserver
les propriétés tridimensionnelles de la surface percée. L'insertion d'une vis immédiatement
après l'opération de fluoperçage permet de tarauder la canule 220 alors que le métal
est encore incandescent.
[0033] Comme illustré aux figures 2 et 3, le plancher 2 peut comprendre une ligne de crête
24 qui s'étend longitudinalement entre chaque extrémité du module. La ligne de crête
24 est disposée sur le même axe Y-Y qu'une paroi latérale 33. La ligne de crête 24
permet de canaliser un liquide à la surface du plancher 2 en direction des perçages
22. En complément, la face supérieure 20 du plancher 2 peut être courbée en direction
des perçages 22 afin de canaliser le liquide de manière plus efficiente. Ceci est
illustré à la figure 2 par des petites flèches orientées vers chaque perçage 22 au
niveau de la face supérieure 20 du plancher 2.
[0034] Dans l'exemple illustré à la figure 1, le système de drainage 1 comprend un caniveau
4. Le caniveau 4 s'étend perpendiculairement aux canaux de drainage 3. En sus, le
caniveau 4 communique avec chaque canal de drainage 3. Ici, le caniveau 4 communique
chaque canal de drainage 3 via la seconde extrémité 31 de chaque canal de drainage
3. De cette manière, il est possible d'évacuer un fluide polluant s'écoulant dans
les canaux de drainage 3. Le caniveau 4 comprend un fond 40 disposé dans la continuité
des fonds 32 de chaque canal de drainage 3. Le caniveau 4 est également délimité latéralement
par un bord extérieur 41 et bord intérieur 42. Le bord extérieur 41 est constitué
par une paroi latérale, alors que le bord intérieur 42 communique avec la lumière
de chaque canal de drainage 3. Enfin, le caniveau 4 est fermé supérieurement par une
paroi supérieure qui s'étend dans la continuité du plancher 2. Comme cela est illustré
à la figure 1, le caniveau 4 s'étend longitudinalement entre une première extrémité
43 et une seconde extrémité 44. Ici, le caniveau 4 s'étend sur toute la largeur du
plancher 2, le caniveau 4 étant solidaire du plancher 2.
[0035] Le caniveau 4 est également connecté à au moins un réservoir de rétention 10. En
pratique, le caniveau 4 s'étend longitudinalement entre deux extrémités 43, 44. La
connexion avec le réservoir de rétention 10 étant réalisé au travers d'un conduit
d'évacuation 11 disposé à une première extrémité 40 du caniveau 4.
[0036] Le réservoir de rétention 10 contribue à stocker les fluides polluants, ceci avec
pour objectif de préserver l'environnement. Bien entendu, le réservoir de rétention
10 est imperméable.
[0037] Selon l'invention, le caniveau 4 comprend au moins un capteur de fuite 5. Le capteur
de fuite 5 est configuré pour déclencher une alerte lorsqu'un fluide polluant s'écoule
dans le caniveau 5. Dans cet exemple, le capteur de fuite 5 dans le fond 40 du caniveau
4. De préférence, le capteur de fuite 5 est disposé dans sur le fond 40 du caniveau
4 au niveau la première extrémité 43 du caniveau 4. Encore de préférence, le capteur
de fuite 5 peut s'étendre longitudinalement sur le fond 40 du caniveau 4 entre chacune
des extrémités 43, 44. Il est alors possible de parler de capteur de fuite 5 linéaire.
Cette caractéristique contribue à détecter une fuite dès qu'un liquide s'écoule depuis
n'importe quel canal de drainage 3 dans le caniveau 4.
[0038] Il est également possible de ménager un capteur de fuite 5 dans chaque canal de drainage
3. Plusieurs options peuvent être choisies selon la substance qui est manipulée au-dessus
du plancher 2. En cas de substance très réactive, il est nécessaire de déclencher
une alerte très rapidement. A cet effet, chaque canal de drainage 3 peut comporter
un capteur de fuite 5 linéaire qui s'étend entre chacune de ses extrémités 30, 31.
Pour des substances moins réactives, le capteur de fuite 5 peut s'étendre uniquement
sur une portion du fond 32 de chaque canal de drainage 3. Dans ce cas, il est préférable
de disposer le capteur de fuite 5 à proximité de la seconde extrémité 31 du canal
de drainage 3. En effet, du fait de la déclivité la substance liquide s'écoule en
direction de la seconde extrémité 31 (illustré par une flèche à la figure 1).
[0039] Selon une autre option, le système de drainage comprend un seul capteur de fuite
5 disposé dans le fond 40 du caniveau 4, ce capteur de fuite 5 comprenant un premier
tronçon linéaire qui s'étend dans le caniveau 4. Le capteur de fuite 5 comporte, en
sus, des ramifications linéaires qui s'étendent respectivement, depuis le premier
tronçon linéaire, vers la première extrémité 30 de chaque canal de drainage 3. Dès
lors, le système de drainage 1 est innervé par un capteur de fuite 5 capable de détecter
l'écoulement d'un liquide en tout point du plancher 2 dès lors que ce liquide tombe
dans le fond 32 d'un canal de drainage 3.
[0040] Il est à noter qu'en fonction du type de substance qui est manipulé à la surface
du plancher 2, le capteur de fuite 5 peut être de nature différente. A titre indicatif,
il est possible de choisir un capteur résistif, un capteur à fibre optique ou autre.
[0041] Le capteur résistif peut prendre la forme d'une gaine en silicone par couru un fil
électrique conducteur. La gaine en silicone est configurée pour absorber le liquide
et de fait faire varier la résistance électrique. Lorsque la résistance électrique
atteint un seuil prédéterminé, le capteur de fuite 5 déclenche une alerte. Ce type
de capteur est particulièrement utile pour une utilisation du système de drainage
1 pour la prévention de risques liés à la manipulation d'hydrocarbure.
[0042] Par ailleurs, le système de drainage 1 comporte une unité de contrôle 6. L'unité
de contrôle 6 est connectée en filaire ou au travers d'un réseau sans fil à le au
moins un capteur de fuite 5. Lorsqu'une fuite est détectée, le capteur de fuite 5
émet une alerte en direction de l'unité de contrôle 6. L'unité de contrôle 6 est configurée
pour recevoir une alerte provenant de le au moins un capteur de fuite 5. En pratique,
l'unité de contrôle 6 comporte un processeur et une mémoire de manière à stocker et
exécuter un ou plusieurs algorithmes. L'unité de contrôle 6 est disposée à proximité
du plancher 2. En pratique l'unité de contrôle 6 est intégré à un panneau de contrôle
60.
[0043] Comme illustré à la figure 1, le système de drainage 1 comprend de manière additionnelle
au moins une alimentation 12 en liquide de purge. En règle générale, le liquide de
purge est constitué par de l'eau. Dans ce cas, l'alimentation 12 peut être reliée
à un réseau de distribution d'eau. Toutefois, en fonction de la substance manipulée
sur le plancher 2, il est possible que l'eau comprennent des additifs ou émulseurs.
Dans le cas, l'alimentation 12 peut être constituée par un réservoir de purge contenant
un liquide de purge spécifique.
[0044] Comme illustré à la figure 1, l'alimentation 12 est connectée à chaque un canal de
drainage 3 du plancher 2. En particulier, le système de drainage 1 comprend un conduit
nourrice 7 qui relie l'alimentation 12 à chaque canal de drainage 3. Le conduit nourrice
s'étend sur toute la largeur du plancher 2 à l'opposé du caniveau 4. Tout comme, le
caniveau 4, le conduit nourrice 7 s'étend longitudinalement entre une première extrémité
70 et une seconde extrémité 71. Le conduit nourrice 7, comprend un fond 72, un bord
extérieur 73, un bord intérieur 74 et une face supérieure. Le fond 72 est disposé
dans la continuité des fonds 32 des canaux de drainage 3. Dans le même temps, le bord
intérieur 74 est ouvert, sur la lumière de chaque canal de drainage 3, via leur première
extrémité 30. Le bord extérieur 73 et la seconde extrémité 71 sont fermé. La face
supérieure s'étend dans la continuité du plancher 2. Alors que la première extrémité
70 est connectée à l'alimentation 12. Le conduit nourrice 7 communique avec canal
de drainage 3. De fait, lorsque l'alimentation déverse du liquide de purge, le conduit
nourrice 7 alimente chaque canal de drainage 3. Le flux du liquide de drainage est
illustré à la figure 1 par des flèches.
[0045] Comme illustré à la figure 1, le système de drainage 1 peut comprendre des moyens
de contrôle 8. Les moyens de contrôle 8 sont configurés pour contrôler le déversement
du liquide de purge depuis l'alimentation 12 en direction des canaux de drainage 3.
Selon l'invention, les moyens de contrôle 8 sont pilotés par l'unité de contrôle 6.
De fait, les moyens de contrôle 8 sont reliés à l'unité de contrôle de manière filaire
ou sans fil selon un réseau de communication de champs proche. En particulier, lorsque
le capteur de fuite 5 détecte l'écoulement d'un liquide, une alerte est envoyée à
l'unité de contrôle 6. L'unité de contrôle 6 ordonne alors au moyen de contrôle 8
de libérer ou de projeter le liquide de purge vers les canaux de drainage 3, via le
conduit nourrice 7. Dans cet exemple, le système de drainage 1 comporte une admission
75 dans le conduit nourrice 7. L'admission 75 est disposée au niveau de la première
extrémité 70 du conduit nourrice 7. L'admission 75 est par ailleurs connectée à l'alimentation
12 par un conduit d'admission 13. Dans cet exemple, les moyens de contrôle 8 sont
disposés au niveau de l'admission 75. Toutefois, il est possible de disposer les moyens
de contrôle à n'importe quelle position du conduit d'admission 13 entre l'alimentation
12 et l'admission 75.
[0046] Sur le schéma de la figure 1, les moyens de contrôle 8 comportent une électrovanne.
De préférence, l'électrovanne est configurée pour contrôler le débit d'eau diffuser
vers les canaux de drainage 3. Toutefois, en fonction de la configuration du système
de drainage 1, il est également possible d'utiliser en complément ou alternativement
une pompe configurée pour projeter le liquide de purge en direction des canaux de
drainage 3.
[0047] Le fait de déverser un liquide de purge suite à la détection d'un écoulement permet
de réduire la réaction du la substance polluante qui s'écoule dans les canaux de drainage
3. La réaction peut être une inflammation, suivie d'une combustion. En sus, le fluide
de purge va entrainer par son inertie l'évacuation de la substance liquide polluante
vers le réservoir de rétention 10 (illustré à la figure 1).
[0048] De plus, l'unité de contrôle 6 peut comprendre un actionneur manuel 61. L'actionneur
manuel 61 est également intégré au panneau de contrôle 60. L'actionneur manuel 61
permet en cas d'urgence de piloter manuellement le déversement du liquide de purge.
Une telle situation peut arriver en cas de disfonctionnement du capteur de fuite 5
et/ou de l'unité de contrôle 6.
[0049] Comme illustré à la figure 1, le système de drainage 1 peut aussi comporter un clapet
coupe-feu 14. Dans cet exemple, le clapet coupe-feu 14 est intercalé entre le caniveau
4 et le au moins un réservoir de rétention 10. De préférence, ce clapet coupe-feu
14 est disposé à une distance plus courte du caniveau 4 que la distance entre le clapet
coupe-feu 14 et le réservoir de rétention 10. En empêchant l'arrivée d'air comburant,
le clapet coupe-feu 14 contribue à stopper les flammes résiduelles d'un liquide enflammé
qui s'écoule depuis le caniveau 4 vers le réservoir de rétention 10.
[0050] Selon l'invention, le réservoir de rétention 10 peut comporter un détecteur de niveau
de liquide 100. Lorsque le détecteur 100 mesure un niveau supérieur de liquide supérieure
à une valeur seuil prédéterminée, une alerte est envoyée à l'unité de contrôle 6.
Ceci en vue de prévoir une vidange du réservoir de rétention 10. Le système de drainage
1 peut comporte une pompe 15 pour vidanger le réservoir de rétention 10.
[0051] Le réservoir de rétention 10 est dimensionnée de manière à permettre le stockage
de deux fois le volume du contenu du réservoir de purge ou pour contenir deux fois
le volume de liquide s'écoulant selon un débit de 11/min par canal de drainage 3.
Toutefois, le détecteur 100 permet d'éviter tout débordement ou saturation du réservoir
de rétention 10.
[0052] Additionnellement, le système de drainage 1 peut comporter au moins une rampe de
pulvérisation également connue sous la dénomination sprinkler ou extincteur automatique
à l'eau. La rampe de pulvérisation est disposée à une hauteur déterminée du plancher
2. La rampe peut s'étendre au-dessus du plancher 2 ou latéralement par rapport à ce
dernier. La rampe est utile pour contrôler une réaction chimique ou un incendie violent
qui se déroulerait sur la surface utile du plancher 2 ou encore pour refroidir des
marchandises stockées à proximité. En pratique, la rampe de pulvérisation est reliée
à une alimentation en eau. Le système de drainage 1 peut aussi intégrer des moyens
de gestion de l'alimentation en eau de la rampe de pulvérisation. Selon le type de
substance manipulée sur le plancher 2, il est possible de ménager plusieurs rampes
de pulvérisation et de faire varier leur positionnement, leur débit et leur nombre.
[0053] Ces moyens de gestion peuvent être indépendants ou bien reliés à l'unité de contrôle
6. Les moyens de gestion peuvent comprendre un détecteur de fumée. Dans ce cas la
rampe de pulvérisation est activée sur détection d'un dégagement de fumée. Toutefois,
il est aussi possible que les moyens de gestion soient actionnés par l'unité de contrôle
6 à la suite d'une détection d'un liquide s'écoulant dans un canal de drainage 3.
En pratique, les moyens de gestion peuvent comprendre une électrovanne pour contrôler
la diffusion d'eau en direction du plancher 2. De préférence, l'électrovanne est configurée
pour contrôler le débit d'eau diffuser dans la rampe de pulvérisation.
[0054] En ce qui concerne la figure 1, les liaisons représentées entre l'unité de contrôle
et les équipements électriques et/ou électroniques (capteur de fuite 5, moyens de
contrôle 8, clapet coupe-feu 14, pompe 15, détecteur de niveau 100 etc.) peuvent constituer
des liaisons filaires et/ou à distance et matérialise selon l'alimentation électrique
et/ou les communication entre ces éléments.
[0055] L'invention se rapporte également à un procédé de drainage de fluides polluants se
déversant dans un système de drainage 1 conforme de l'invention.
[0056] Le procédé de drainage comporte une étape de détection de l'écoulement d'un fluide
polluant au moins dans le caniveau 4. L'étape de détection est réalisée par le capteur
de fuite 5. Lorsque chaque canal de drainage 3 est équipé d'un capteur de fuite 5,
la détection de l'écoulement peut être opérée dans chacun d'entre eux. Enfin lorsque
tous les canaux de drainage 3 sont pourvus d'un capteur de fuite 5 sur toute leur
longueur. L'étape de détection de l'écoulement peut se faire en tout point du plancher
2 et du caniveau 4.
[0057] Le procédé de drainage comporte une étape d'émission d'une alerte de fuite. L'alerte
de fuite est émise depuis le capteur de fuite vers une unité de contrôle 6 du système
de drainage 1. Dans le cas d'un capteur de fuite 5 de type résistif, l'alerte est
émise lorsqu'un différentiel de potentiel électrique, supérieur à un seuil prédéterminé,
est mesurée par le capteur de fuite 5.
[0058] Le procédé de drainage comporte aussi une étape d'injection d'un liquide de purge
dans chaque canal de drainage 3 du plancher 2. En pratique, cette étape est pilotée
par l'unité de contrôle 6. A réception d'une alerte de fuite, l'unité de contrôle
6 actionne les moyens de contrôle 8 afin de projeter le liquide de purge vers les
canaux de drainage 3. Il est à noter que l'unité de contrôle peut actionner proportionnellement
les moyens de contrôle 8 par rapport à l'ampleur de l'écoulement mesuré par le ou
les capteurs de fuite 5. Le liquide de purge daine alors la substance en s'écoulant
dans chaque canal de drainage 3 jusqu'au caniveau 4. Le cheminement flux du liquide
de purge est illustré à la figure 1.
[0059] Le procédé de drainage comprend une étape d'évacuation du fluide s'écoulant dans
le caniveau 4. Le caniveau 4 déverse le mélange substance polluante et liquide de
purge vers le réservoir de rétention 10.
[0060] Additionnellement, le procédé de drainage peut comprendre une étape d'alerte de dépassement
d'un taux de remplissage du réservoir de rétention 10.
1. Système de drainage (1) de fluides polluants, inflammables et/ou combustibles, le
système de drainage (1) comprenant un plancher (2) et un nombre déterminé de canaux
de drainage (3), les canaux de drainage (3) étant disposés adjacents les uns des autres
et ménagés sous le plancher (2), chaque canal de drainage (3) s'étend longitudinalement
entre une première extrémité (30) et une seconde extrémité (31), le plancher (2) comprenant
des perçages (22) ménagés à intervalle régulier de manière à ce qu'un liquide s'écoulant
sur une face supérieure (20) du plancher (2) s'écoule par gravité dans un canal de
drainage (3), caractérisé en ce qu'il comprend un caniveau (4) qui communique avec chaque canal de drainage (3) de manière
à évacuer un fluide polluant s'écoulant dans les canaux de drainage (3), le caniveau
(4) étant connecté à un réservoir de rétention (10) de fluide polluant, le système
de drainage (1) comprenant au moins un capteur de fuite (5) qui est au moins dans
le caniveau(4), le au moins un capteur (5) étant configuré pour déclencher une alerte
lorsqu'un fluide polluant s'écoule au moins dans le caniveau (4).
2. Système de drainage (1) selon la revendication 1, caractérisé ce que chaque perçage
(22) du plancher (2) comporte une canule (220) qui s'étend depuis une face inférieure
(21) du plancher (2) vers une extrémité libre (221) saillante dans un canal de drainage
(3).
3. Système de drainage (1) selon la revendication 2, caractérisé ce qu'un nombre déterminé
de canule (220) comporte un filetage interne.
4. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé ce que
chaque perçage (22) et chaque canule (220) sont réalisés par fluoperçage.
5. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé ce qu'il
comprend une unité de contrôle (6) connectée en filaire ou au travers d'un réseau
sans fil à le au moins un capteur de fuite (5), lorsqu'une fuite est détectée, l'unité
de contrôle (6) étant configurée pour recevoir une alerte provenant de le au moins
un capteur de fuite (5).
6. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé ce qu'il
comprend une alimentation (12) en liquide de purge, l'alimentation (12) étant connectée
à chaque un canal de drainage (3) du plancher (2).
7. Système de drainage (1) selon les revendications 5 et 6, caractérisé ce qu'il comprend
des moyens de contrôle (8) de déversement du liquide de purge provenant de l'alimentation
(12), les moyens de contrôle (8) de déversement étant piloté par l'unité de contrôle
(6).
8. Système de drainage (1) selon la revendication 7, caractérisé ce que les moyens de
contrôle (8) comprennent une électrovanne et/ou une pompe configurée pour diffuser
le liquide de purge en direction des canaux de drainage (3).
9. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé ce qu'il
comprend un conduit nourrice (7) qui relie l'alimentation (12) à chaque canal de drainage
(3).
10. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé ce qu'il
comporte un clapet coupe-feu (14) intercalé entre le caniveau (4) et le au moins un
réservoir de rétention (10).
11. Système de drainage (1) selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé ce qu'il
comporte :
- au moins une rampe de pulvérisation disposée à une hauteur déterminée du plancher
(2), la au moins une rampe de pulvérisation étant reliée à une alimentation en eau,
et
- des moyens de gestion de l'alimentation en eau de la au moins une rampe de pulvérisation,
les moyens de gestion actionnant la au moins une rampe de pulvérisation au moins lorsqu'un
dégagement de fumée est détectée.
12. Procédé de drainage de fluides polluants se déversant dans un système de drainage
(1) défini selon l'une des revendications 1 à 11, le procédé de drainage comportant
:
- une étape de détection de l'écoulement d'un fluide polluant au moins dans le caniveau
(4), l'étape de détection étant réalisée par au moins un capteur de fuite (5),
- une étape d'émission d'une alerte de fuite depuis le au moins un capteur de fuite
(5),
- une étape d'injection d'un liquide de purge dans chaque canal de drainage (3) du
plancher (2), et
- une étape d'évacuation du fluide s'écoulant dans le caniveau (4).