L'ouverture d'une bouteille de champagne est une belle illustration du dégazage du gaz carbonique dissout sous forme de bulles! Application à la plongée sous-marine La loi de Henry va intervenir dans les échanges gazeux qui s'opèrent au niveau des poumons entre l'air et le sang qui circule dans tout le corps. En effet, les variations de la pression de l'air inspiré par le plongeur au cours de sa plongée modifient l'équilibre existant avec l'air ambiant en surface et entrainent des échanges gazeux afin de rétablir un nouvel équilibre. Le principal gaz qui nous intéresse est l'azote, un gaz largement présent dans l'air que nous respirons mais non consommé par l'organisme.
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A température donnée et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression du gaz au-dessus du liquide
En pratique on parle de tension d'un gaz lorsqu'on sera en phase dissoute dans un liquide, et de pression partielle d'un gaz dans un mélange lorsqu'on sera en phase gazeuse. Vous avez compris? alors mettons un peu en application:
Pour la préparation du niveau II & III, la connaissance de l'utilisation des tables de plongée est indispensable et est aussi une conséquence direct de la loi de Henry: Plongée simple / Plongée consécutive / Plongée successive. Pour le niveau IV il faudra en plus maitriser le modèle de décompresion Haldamien.
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m -3)
- R la constante des gaz parfaits (8, 314 SI)
- T la température (en K)
Dans notre cas, on a le dioxygène (O 2) et le diazote (N 2) se sont dissous dans l'eau, donc: Vt = V(O 2) + V(N 2)
Dans le corps humain, il n'y aurait eu que le volume de N 2 à prendre en compte car le dioxygène est consommé par l'organisme. D'après la loi de Dalton:
P i = l i x P t
- P t la pression totale (en Pa)
- l i la proportion du gaz i (0, 21 pour l'O 2 et 0, 79 pour le N 2 dans l'air)
D'où au final:
Les constantes d'Henry du dioxygène et du diazote dans l'eau ont pour valeur:
K(O 2)=7, 92. 10 4 -1
K(N 2)=1, 56. 10 5 -1
Source: P. Atkins, Physical chemistry, 8e edition, 2006
Je rappelle que:
- T = 293 K soit 20°C
- V(eau) = 125 mL
Après application numérique et conversion d'unité, on trouve: V(P) = 2, 35 x P - 2, 35
- V(P) le volume d'air dégagé (en mL)
Ce qui fait un écart de 12% pour la pente entre la théorie et l'expérimentation. C'est tout à fait honorable vu la précision des mesures.
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15 min après ceci, des bulles apparaissent:
III. Vérification de la loi
J'ai voulu tester la loi d'Henry expérimentalement. Pour cela, j'ai rempli 4 bouteilles en plastique à moitié avec de l'eau et j'ai mis une pression différente dans chaque: 1, 3, 5 et 8 bars soit l'équivalent de 0, 20, 40 et 70 mètres. J'ai laissé sous pression pendant 2 jours pour être certain d'avoir atteint la saturation. J'ai choisis 2 jours car cette durée me paraissait correct pour être à saturation par rapport à l'ordre de grandeur de la durée d'une plongée qui est d'environ 45 min. J'ai ensuite mesuré, par déplacement d'eau (voir la photo), le volume de gaz qui se dégage de l'eau présente dans la bouteille lorsque j'ai remise celle-ci à pression ambiante (1 bar). On obtient une droite:
Le volume d'eau de la bouteille était de 125 mL et l'expérience s'est faite à 20°C. Obtenir une droite est cohérent d'après la loi d'Henry car on a la quantité de gaz dissous qui est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce le gaz sur le liquide.
C'est la situation du plongeur en train de descendre, ou pendant son exploration. En effet, la saturation de tous les tissus est rarement atteinte lors d'une plongée sportive. 4. 3 La sur-saturation
Un gaz est en sur-saturation lorsque la pression partielle qu'il exerce sur un liquide est légèrement inférieure à la tension de ce gaz dans ce liquide. C'est la situation du plongeur qui remonte en respectant les procédures de décompression. On peut faire l'analogie avec la bouteille de boisson gazeuse que l'on vient d'ouvrir après l'avoir laisse reposer. Elle désature doucement. Le gaz sort du liquide de manière invisible. Au pire, des micro-bulles se forment, qui ne sont pas visibles à l'oeil nu. On appelle coefficient de saturation critique le rapport de la tension sur la pression au-delà duquel la désaturation devient "violente"
4. 4 La sur-saturation critique
Un gaz est en sur-saturation critique lorsque la pression partielle qu'il exerce sur un liquide est nettement inférieure à la tension de ce gaz dans ce liquide.
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Quelle transfo pour ruban LED? Longueur de bande led RVB Alimentation led Bande pilotée RVB 1 mètre 12W ou 30W étanche Bande pilotée RVB 2 mètres 24W ou 30W étanche Bande RVB de 5 mètres 48W ou 60W étanche Bande RVB 10 mètres 72W ou 100W étanche Comment calculer la puissance d'un ruban LED? Exemple: Puissance totale de 3 mètres de bande LED SMD 3528 (60 LED/mètre): 4, 8 W par mètre x 3 mètres = 14, 4 watts. Ainsi, une alimentation de 25 W est suffisante. Quel amperage pour ruban LED? Puissance requise pour une bande LED 24 V Une bande LED 24 V non étanche de dimensions allant de 1 à 4 mètres nécessite une puissance de 24 watts. En revanche, s'il est étanche, il vous faudra une alimentation bande LED égale à 30 watts. Si vous connectez une barrette 24V à un 12V, votre installation ne s'allumera pas. Est-ce que tous les ruban LED sont dimmable? Variateur LED placé après la bande LED d'alimentation basse tension. La bande a des LED qui sont connectées directement au gradateur. La luminosité des LED est donc différente.
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Pour réduire la consommation d'électricité, il faut des tensions plus faibles, et pour cela, il faut un transformateur de bande LED. Nous vous recommandons ci-dessous meilleurs options disponibles sur le marché. Comment choisir un transformateur pour bande LED à basse tension? La tension de toute prise conventionnelle en France est de 220V-240V (comme dans les autres pays européens). Les bandes LED qui sont branchées directement sur le courant électrique via une prise résistent à une tension de 220V sans problème. Celles qui comptent une tension plus faible, généralement 12V et 24V, nécessitent un transformateur pour être adaptées à n'importe quelle prise de courant domestique. Le calcul suivant est nécessaire pour déterminer le transformateur requis pour une bande LED et sa puissance: mètres de bande x watts consommés par mètre x 1, 20 (coefficient constituant une certaine marge afin de ne pas surcharger la bande). Par exemple, vous cherchez un transformateur 12V pour bandes LED, vous avez besoin de 2 mètres de bande, sachant que chaque mètre consomme 14, 4W.