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SSIAP3 – Théorie du feu

Cours SSIAP3 · Feu et incendie

Théorie du feu : comprendre la combustion

Avant de parler de prévention, de moyens de secours ou d’extinction, il faut comprendre ce qu’est un feu.
La combustion repose sur trois éléments : un combustible, un comburant et une énergie d’activation.
C’est le socle de toute la sécurité incendie.

SSIAP3
Triangle du feu
Combustion
Classes de feu
Comburants

Objectif SSIAP3


Comprendre la mécanique du feu pour mieux analyser les risques : ce qui brûle, ce qui permet de brûler,
ce qui déclenche la réaction et pourquoi le phénomène peut ensuite s’auto-entretenir.

Pourquoi commencer par la théorie du feu ?

La sécurité incendie ne repose pas uniquement sur des obligations réglementaires. Elle repose d’abord
sur la compréhension d’un phénomène physique et chimique : la combustion.

Le feu est une réaction chimique exothermique d’oxydoréduction. Il résulte de la combinaison d’un corps
combustible et d’un corps comburant, avec une énergie d’activation suffisante pour amorcer la réaction.
Lorsque les conditions sont réunies, la combustion dégage de la chaleur et peut s’auto-entretenir.

Pour le SSIAP3, cette base est indispensable. Elle explique les actions de prévention, les règles de stockage,
le choix des moyens d’extinction, les classes de feu, le comportement des matériaux et la logique des consignes
en cas d’incendie.

Le bon réflexe SSIAP3

Face à un risque incendie, demandez toujours : quel est le combustible ? quel est le comburant ?
quelle énergie peut déclencher le départ de feu ? comment supprimer ou maîtriser l’un de ces éléments ?

Cette page transforme le support PDF en fiche de révision complète : triangle du feu, combustion,
combustibles, changements d’état, classes de feu, comburants, énergie d’activation et application terrain.

Définition générale

Le feu : manifestation visible de la combustion

Le support définit le feu comme une réaction chimique exothermique d’oxydoréduction. Cette réaction résulte
de la combinaison d’un combustible et d’un comburant, avec une énergie d’activation pour démarrer le phénomène.

On dit qu’il y a combustion lorsqu’un corps combustible se combine à un corps comburant pour donner naissance
à de nouveaux produits de combustion. Cette transformation s’accompagne d’un dégagement de chaleur.

Réaction chimique

Des corps initiaux se transforment en nouveaux produits de combustion.

Exothermique

La combustion dégage de la chaleur, ce qui favorise la poursuite du phénomène.

Oxydoréduction

Le combustible est oxydé par le comburant, généralement le dioxygène de l’air.

Point SSIAP3

Comprendre que la combustion dégage de la chaleur permet d’expliquer l’auto-entretien du feu :
si l’énergie produite suffit à maintenir la réaction, le feu continue à se développer.

Triangle du feu

Les trois éléments indispensables : combustible, comburant, énergie

La combustion ne peut se produire que si trois éléments sont réunis : un combustible, un comburant
et une énergie d’activation. Ce principe est souvent représenté par le triangle du feu.

1

Combustible

Matière susceptible de brûler : solide, liquide, gaz, métal ou huile de cuisson selon les cas.

2

Comburant

Corps qui permet la combustion, principalement le dioxygène présent dans l’air ambiant.

3

Énergie d’activation

Apport initial nécessaire : flamme, étincelle, chaleur, énergie mécanique, chimique ou électrique.

Cette logique explique les actions de prévention et d’extinction. Empêcher la présence d’un combustible,
limiter le comburant ou supprimer l’énergie d’activation revient à agir sur le triangle du feu.

Piège fréquent

La chaleur produite par l’incendie peut devenir elle-même l’énergie qui entretient la combustion.
Le feu n’a donc pas besoin d’une flamme extérieure permanente une fois la réaction lancée.

Réaction chimique

La combustion : rupture et création de liaisons chimiques

Le support explique que la combustion, comme toute réaction chimique, correspond à la rupture de liaisons
entre molécules et à la création de nouvelles molécules plus stables chimiquement.


Exemple : combustion du méthane

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Le méthane réagit avec le dioxygène pour produire du dioxyde de carbone et de l’eau, avec dégagement
de chaleur.

Dans une réaction d’oxydoréduction, le combustible est oxydé : il perd des électrons. Le comburant est
l’oxydant : il permet la réaction en captant ces électrons.

Combustible

Il est oxydé pendant la combustion. C’est le corps qui perd des électrons.

Comburant

Il oxyde le combustible. C’est le corps qui gagne des électrons.

Lecture SSIAP3

Cette explication chimique permet de comprendre pourquoi les produits de combustion sont différents
des produits initiaux : fumées, gaz, chaleur, vapeurs et résidus peuvent créer des dangers supplémentaires.

Combustibles

Le combustible : ce qui peut brûler

Un combustible est une substance susceptible de brûler, c’est-à-dire d’être totalement ou partiellement
détruite par le feu. Tout corps susceptible de s’associer avec le dioxygène peut être considéré comme combustible.

Le support rappelle un point essentiel : les solides et les liquides ne brûlent pas directement en tant que tels.
Ce sont les gaz ou vapeurs qu’ils émettent qui brûlent. Pour un solide chauffé, l’énergie d’activation peut
provoquer une pyrolyse ; pour un liquide, elle peut provoquer une vaporisation.

Solides

Ils émettent des gaz de distillation ou de pyrolyse sous l’effet de la chaleur.

Liquides

Ils émettent des vapeurs inflammables qui se mélangent au comburant.

Gaz

Ils se mélangent facilement au comburant et peuvent former un mélange combustible.

Point clé

Ce sont les gaz qui brûlent. Un solide ou un liquide doit d’abord produire des gaz ou vapeurs combustibles.
C’est une notion très importante pour comprendre l’inflammation, la propagation et les classes de feu.

Changements d’état

Les changements d’état utiles à comprendre en incendie

Le support présente plusieurs changements d’état. En sécurité incendie, ces notions permettent de comprendre
comment un matériau peut passer d’un état stable à une situation où il émet des vapeurs, des gaz ou des produits
favorables à la combustion.

Changement Définition Passage d’état
Fusion Passage d’un corps solide à l’état liquide. Solide → liquide
Solidification Passage d’un corps liquide à l’état solide. Liquide → solide
Vaporisation Passage d’un corps liquide à l’état gazeux. Liquide → gaz
Liquéfaction Passage d’un corps gazeux à l’état liquide. Gaz → liquide
Sublimation Passage direct d’un corps solide à l’état gazeux, sans passer par l’état liquide. Solide → gaz

Lecture incendie

La vaporisation et la pyrolyse sont particulièrement importantes : elles expliquent pourquoi un liquide
ou un solide peut dégager des vapeurs ou gaz qui, eux, brûlent.

Classes de feu

Comment classer un feu ?

Le support rappelle que c’est le combustible qui définit la classe de feu à traiter. Les feux sont classés
en plusieurs catégories selon l’état ou la nature du combustible.

Classe Type de feu Exemples
Classe A Feux de solides Bois, papier, carton, tissu, matériaux solides formant des braises.
Classe B Feux de liquides et solides liquéfiables Essence, gazole, huile, alcool, certains plastiques, hydrocarbures.
Classe C Feux de gaz Butane, propane, méthane, dihydrogène.
Classe D Feux de métaux Aluminium, magnésium, sodium, phosphore, zinc.
Classe F Feux liés aux auxiliaires de cuisson Huiles et graisses végétales ou animales sur appareils de cuisson.

Point important

Les feux d’origine électrique sont hors classement, car l’électricité est une origine ou un contexte,
pas une classe de combustible. Un feu électrique peut ensuite concerner une classe A, B, C ou autre selon
le matériau qui brûle.

Comburant

Le comburant : ce qui permet la combustion

Un comburant est un corps chimique qui a pour propriété de permettre la combustion d’un combustible.
Le principal comburant est le dioxygène présent dans l’air ambiant.

Le support rappelle que pour que l’air soit un comburant efficace, il faut qu’il contienne suffisamment
de dioxygène. D’autres comburants existent, comme l’ozone, l’eau oxygénée, les chlorates, les nitrates,
l’acide nitrique ou certains oxydes métalliques.

Dioxygène
O2, principal comburant de l’air ambiant.
Ozone
O3, comburant plus rare mais puissant.
Peroxydes
Composés riches en oxygène utilisés dans certaines industries.
Sels oxygénés
Chlorates, nitrates, perchlorates et autres produits oxydants.

Lecture prévention

Certains produits ne sont pas combustibles au sens courant, mais peuvent fortement favoriser la combustion.
Le SSIAP3 doit donc repérer les produits oxydants et les stockages présentant un risque particulier.

Déclenchement

L’énergie d’activation : l’apport qui déclenche la combustion

Pour qu’il y ait combustion, il faut un apport d’énergie. Le support parle d’énergie d’activation :
flamme nue, étincelle, source de chaleur ou transformation d’une autre énergie en énergie calorifique.

Thermique
Surface chaude, flamme nue, appareil de chauffage.
Électrique
Court-circuit, échauffement, arc électrique, surcharge.
Mécanique
Frottement, étincelle, échauffement par mouvement.
Chimique
Réaction chimique exothermique ou incompatibilité entre produits.

Lorsque la réaction a démarré, elle libère à son tour de l’énergie. Si cette énergie est suffisante
pour maintenir la température et produire de nouveaux gaz combustibles, la combustion peut s’auto-entretenir.

Application SSIAP3

Les actions de prévention consistent souvent à éviter la rencontre entre une énergie d’activation
et un combustible : contrôle des travaux par points chauds, rangement, maintenance électrique,
séparation des produits incompatibles et surveillance des sources de chaleur.

Support original

PDF du cours : théorie du feu

Le support original présente la combustion, le triangle du feu, les combustibles, les comburants,
l’énergie d’activation, les changements d’état et les classes de feu.


Ouvrir le PDF

Application SSIAP3

Cas pratique : analyse d’un local de stockage

La théorie du feu devient utile lorsqu’elle aide à analyser un risque réel. Un local de stockage mal organisé
peut réunir les trois éléments du triangle du feu : combustibles, comburant et sources d’énergie.

Situation

Un local technique contient des cartons, des solvants, un ancien appareil électrique, des câbles,
des produits d’entretien et une ventilation insuffisante. Une multiprise est surchargée.

On demande au SSIAP3 d’identifier les éléments du triangle du feu et les mesures de prévention prioritaires.

1. Identifier les combustibles

Cartons, solvants, produits d’entretien, plastiques, câbles et matériaux stockés peuvent alimenter le feu.
2. Repérer le comburant

Le dioxygène de l’air suffit souvent à permettre la combustion. Certains produits peuvent aussi être comburants.
3. Repérer l’énergie d’activation

Multiprise surchargée, appareil électrique, échauffement ou étincelle peuvent déclencher la combustion.
4. Proposer des mesures

Rangement, séparation des produits, suppression des surcharges électriques, contrôle des stockages
et vérification de la ventilation.

Synthèse : ce qu’il faut retenir sur la théorie du feu

La théorie du feu donne les bases de toute la prévention incendie. Elle permet de comprendre pourquoi
les règles de stockage, de ventilation, de maintenance, de travaux et de choix des moyens de secours existent.

Combustion
Réaction chimique exothermique d’oxydoréduction avec dégagement de chaleur.
Triangle du feu
Combustible, comburant et énergie d’activation sont nécessaires au départ de feu.
Auto-entretien
Si la chaleur produite suffit à maintenir la réaction, la combustion peut se poursuivre.
Gaz et vapeurs
Les solides et liquides brûlent via les gaz ou vapeurs qu’ils émettent.
Classes de feu
A, B, C, D et F dépendent de la nature du combustible.
Prévention
Prévenir revient souvent à éviter la rencontre entre combustible, comburant et énergie.

Entraînement SSIAP3

Tester ses connaissances sur la théorie du feu

Après cette fiche, passez aux QCM SSIAP3 pour vérifier vos acquis sur la combustion, le triangle du feu,
les combustibles, les comburants, les classes de feu et les sources d’énergie d’activation.


QCM SSIAP3


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et réglementaires avant les épreuves.


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