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Pourquoi utiliser l'azote pour l'inertage ?

L’azote est un gaz sans goût, sans odeur présentant une grande inertie chimique il est disponible en grande quantité dans la composition de l’atmosphère terrestre.

Composition de l'air atmosphérique :

Composition de l'air atmosphérique

Composition de l'air atmosphérique

L’air sec se compose de 78,09 % de diazote (N2), de 20,95 % de dioxygène (O2), de 0,93% d’argon, de 0,04 % de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que de traces d’autres gaz. L’air atmosphérique contient également de la vapeur d’eau en fonction de l’humidité ambiante.

Qu'est-ce que l'azote ?

Le symbole de l’élément chimique azote est N pour « Nitrogen » en anglais. La molécule d’azote est constituée de deux atomes d’azote et ceci est la raison pour laquelle on parle de diazote (N2) pour le gaz azote. Présent généralement sous forme gazeuse on rencontre également l’azote sous forme liquide lorsqu’il est comprimé à haute pression comme dans le cas de l’azote en bouteille.

Comment déterminer la pureté de l'azote ?

la pureté de l'azote s'exprime en pourcentage ou en ppm (partie par million)

la pureté de l'azote s'exprime en pourcentage ou en ppm (partie par million)

Comme toute molécule chimique, le diazote ne peut pas être isolé totalement des autres gaz et on parle donc de degré de pureté pour l’azote. Le degré de pureté de l’azote correspond au taux de concentration des molécules d’azote présentes dans le mélange gazeux. La pureté d’azote s’exprime en pourcentage ou en en ppm (partie par million) et dans le cas d’un mélange gazeux d’oxygène et d’azote, elle est directement liée au taux d’oxygène résiduel. Dans les applications industrielles, la pureté d’azote est déduite de la mesure de la concentration en oxygène résiduelle : les gaz rares comme l’argon, qui sont inertes chimiquement, sont alors comptés avec l’azote.

L'azote utilisé comme gaz de protection

quelques exemples d'oxydation

quelques exemples d'oxydation

La grande inertie chimique de l’azote ainsi que sa disponibilité en grande quantité dans l’air ambiant en font un gaz de protection économique que l’on peut utiliser dans de nombreuses applications, en substitution de fluides moins économiques comme l’argon. L’azote trouve ainsi des applications pour l’inertage d’une grande diversité de procédés et de produits dans la plupart des secteurs d’activité comme par exemple en sidérurgie, chimie, automobile, aérospatial, électronique, agroalimentaire, médical, pharmaceutique, plasturgie etc.

Le principe de l'inertage à l'azote

L’injection d’azote permet de réduire la concentration en oxygène du milieu que l’on souhaite inerter : on évite ainsi la détérioration prématurée des produits par oxydation (cas des produits alimentaires mais aussi des métaux ferreux par exemple), de même que l’on prévient des phénomènes d’échauffement, explosion et départ de feu potentiels liés à la présence d’oxygène en concentration critique. Il est important de connaitre le taux d’oxygène maximal que l’application peut accepter.

 
 

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