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NOTE energie thermique

La production d'électricité à partir des centrales thermiques à flamme est la plus répandue dans le monde (plus de 64%). En effet le gaz



Machines thermiques Sommaire

Moteurs thermiques rotatifs (turbomachines). 1. Turbines et pompes hydrauliques. 2. Turbine à vapeur et centrale thermique à flamme. 3. Turbine à gaz et 



Dossier de presse Centre de Production Thermique de Martig…

La centrale thermique à flamme de Martigues. 1.Une centrale en pleine mutation au cœur Une centrale thermique cycle combiné gaz ça fonctionne comment ?



Lénergie thermique à flamme

Gaz de hauts fourneaux. 120 MW. 250 MW. 600 M. W. 700 MW. Centrale thermique à flamme. Charbon. Centrale thermique à flamme. Fioul. Centrale remise en 



La centrale dexploitation des turbines à combustion (CETAC)

La composition du parc thermique à flamme d'EDF s'est adaptée au besoin en électricité. turbines à combustion (TAC) et cycle combiné gaz (CCG).



Cycle Combiné Gaz de nouvelle génération de Bouchain : une 1

9 oct. 2014 DES CENTRALES THERMIQUES A FLAMME. 9. Rénover le parc « charbon » optimiser ses performances techniques et environnementales.



CORRECTION SCIENCES DNBMETROPOLE 2017 3EM

Thermique à flamme (Doc2). Charbon pétrole ou gaz. Non (Energies fossiles) équivalente à celle du réacteur de centrale thermique à flamme.



LENERGIE THERMIQUE A FLAMME

L'ENERGIE THERMIQUE A FLAMME. Document 1 : Fonctionnement d'une centrale thermique à flamme Ensuite l'énergie thermique utilise du gaz





EDF et GE Energy vont construire un cycle combiné à gaz de

Renforcement et modernisation des centrales thermiques à flamme. ANNEXES. -La centrale de Bouchain en quelques chiffres. -La centrale d'EDF Bouchain un acteur 



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Les centrales thermiques à flamme fonctionnent à partir de ressources naturelles : charbon fioul ou gaz Le combustible une fois brûlé chauffe l'eau située 



[PDF] La centrale thermique à flamme de Martigues

Grâce à leur capacité à démarrer rapidement et à moduler leur puissance les centrales thermiques au charbon au fioul et au gaz naturel ainsi qu'une partie 



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Pour faire chauffer l'eau on se sert de gaz de fioul ou de charbon Document 2 : Avantages et inconvénients de l'énergie thermique à flamme



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Centrale Thermique à flamme: Arrivée de charbon gaz ou pétrole Réserve d'eau permettant de refroidir la vapeur en sortie de turbine Entrée d'air



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Les centrales thermiques classiques appelées aussi centrales thermiques à flamme produisent de l'électricité par combustion de : ? charbon ? fioul



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La production d'électricité à partir des centrales thermiques à flamme est la plus répandue car le gaz ou le charbon qu'elles utilisent comme combustibles 



[PDF] La centrale à flamme

Une centrale(thermique) à flamme permet de fabriquer de l'électricité L'énergie fabriqué par celle-ci dépend de combustible fossile (pétrole charbon gaz) 



Électricité : fonctionnement dune centrale thermique à flamme - EDF

Une centrale thermique à flamme produit de l'électricité à partir de la vapeur d'eau produite grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz 



[PDF] les centrales thermiques à flamme

Le parc thermique à flamme d'EDF France est constitué de centrales fonctionnant au charbon au fioul ou au gaz Leur puissance s'échelonne de 50 à 700 MW* par 



Centrales Thermiques A Flamme PDF Gaz naturel Charbon

Téléchargez comme PDF TXT ou lisez en ligne sur Scribd Les centrales thermiques flamme transforment en lectricit une nergie mcanique obtenue partir 

  • C'est quoi une centrale thermique à flamme ?

    Une centrale thermique à flamme produit de l'électricité à partir de la vapeur d'eau produite gr? à la chaleur dégagée par la combustion de gaz, de charbon ou de fioul, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur.
  • Comment fonctionne une centrale thermique à gaz ?

    Une centrale thermique à Cycle Combiné Gaz (CCG) produit de l'électricité gr? à la chaleur dégagée par la combustion de gaz naturel. Ce type de centrale combine deux types de turbine : une turbine à combustion et une turbine à vapeur reliées à un alternateur.
  • Quel est l'atout principal d'une centrale thermique à flamme ?

    Les avantages du thermique à flamme : L'énergie thermique permet de produire de l'énergie de façon très rapide. En effet, il faut très peu de temps pour allumer une centrale thermique et produire de l'électricité. L'énergie thermique permet donc de répondre aux pics de consommation.
  • Les centrales thermiques à flamme, qui représentent aujourd'hui une part très importante des installations dans le monde, émettent généralement du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de carbone (CO2) et des poussières. Les centrales nucléaires rejettent des gaz radioactifs.

Olivier Bonnefoy (bonnefoy@emse.fr)

Machine thermique

ConvertisseurPuissance

thermiquePuissance mécanique↔↔

MACHINES DE TRANSFERT

DE CHALEUR

MOTEURS THERMIQUES

MACHINES THERMIQUES

DE CHALEUR

Q Chaud Q2 Q1 W

Environ-

nement W W Q2 Q1 Q2 Q1 W Q2 Q1 Q' 2 Q'1 Froid

COMBUSTION INTERNECOMBUSTION EXTERNE

MOTEURS THERMIQUES

COMBUSTION INTERNE

COMBUSTION EXTERNE

Chaudière

i.e.

Chaudière

Turbine

Condenseur

Pompe Chambre de combustionTurbineCompresseurAir(kérosène)Air (+ brûlés ) [ ]1;0 2 ?-=Q Wη U S 2Q 21

1QQ--=η

0=ΔU

0=ΔS

21QQWU++=Δ

22
11TQ

TQSéchange+=Δ

créationSQ T T

TΔ--=.111η

créationéchangeSSSΔ+Δ=Δ

ηmax

ηmax

créationQT22

0≥ΔcréationS11

21
max

Très irréversiblePeu irréversible

80
T 80T

20°C

20°C

80°C

80°C

20°C

20°C

60°C

60°C

40°C

40°C

80°C

80°C

2020
chaudfroid arnotCTT-≡1η

η-=W

CarnotT

T

énergétiqueQ

ηηη=énergétique

exergetique

Carnot

La thermodynamique est un sujet curieux. La première fois qu'on l'aborde, on ne le comprend pas du tout. La deuxième fois, on pense qu'on le comprend, sauf l'un ou comprend pas, mais à ce stade on y est tellement habitué qu'on ne s'en préoccupe plus.

Arnold Sommerfeld

Travail :

Entropie :autresautresWdVPWWW+-=+=.pression de forces créationcréationéchangeST

QSSdS+=+=

Conservation de l'énergie en système fermé

Conservation de l'énergie en système ouvert

dt dVP dt W dt Q dt mgzmcUd autres.21 2 Formellement, en système ouvert, le travail des forces de pression n'apparaît pas (explicitement) et H remplace U. ssortiess e entréeseautres gzchmgzchmdtW dtQ dtmgzmcUd++-++++=++222

21.21.21

Nota Bene

y = hsvy = x.yV+ (1-x).yL

LGLMvvvvx-

Courbe de bulleCourbe de rosée

MM LG LM ss ssx LGss- MM

LGLMssssx-

x,y,z dyyzdxxzdz xy yxxyyz xxz y 1..-= z y y x x z ∂∂∂xzyzyx 1.= yyzx xz -=dVPdSTdU.. dTSdvPdFdTSdPVdGdPVdSTdH dVPdSTdU VP HTS HP VUTSU SV

STFPVFS

TGVPG VPTS

VTPTSP

TP PSVS P S T VSV PTSP VT TV TP VS TP PT PPPTh TsTC us∂=∂= VVVT u T sTC

VPCC=γ

sPT PPTTV V

ρβ11

V∂∂-ρ11

TTTPP V V

ρχ11

RT Pv nRT PVZ==

PPPhTZ

CPRT CTv PT ∂∂=..1.

2βμ

PV TVP TM T

PTMTCC

2

RCCVP=-

VP

0>-=LGhhL

( )LGLGLG satvvTL vvss dTdP

LGvv>>

2RT LP dT dP= 2 .RTdTsat

MACHINES DE TRANSFERT

DE CHALEUR

MOTEURS THERMIQUES

MACHINES THERMIQUES

DE CHALEUR

via

Rendement max ~ 95%

Rendement max ~ 38%

Rendement max ~ 38%

FRANCIS PELTON KAPLAN

Trois Gorges, Chine : 18 GW grâce à 26 turbines Francis (

ΔH=90 m)

POMPES VOLUMETRIQUES

POMPES CENTRIFUGES

C'est une centrale électrogène !

oxydation d'un carburant fission de l'uranium 235 oxydation d'un carburant EI Q /R11 Do /R12 Do /R13 Do /R14 Do /R15 Do /R16 Do /R17 Do /R17 Do /R18 Do /R19 Do /R20 Do /R21 Do /R22 Do /R23 Do /R24 Do /R25 Do /R25 Do /R26 Do /R27 Do /R28 Do /R29 Do /R29 Do /R29 Do /R30 Do /R31 Do /R31 Do /R31 Do /R32 Do /R32 Do /R32 Do /R32 Do BT /R9 7.61704 Tf

1 0 0 1 554.528 19.5195 Tm

[(8 1289
via

240 m.

30 m.
(50 t/h de fuel + 500 t/h d'air) BILAN

641 MW thermique

250 MW électrique

Rendement énergétique : 39%

169 MW679 t/h de vapeur189 kg/s

x = titre = fraction massique de vapeur volumique Hirn y 1-y

100289

Données :

P Ch T C 1 234

Calculer :

2 2

Air comprimé

(10 bars, 300°C)Gaz brûlés(10 bars, 1000°C)Q2

Chambre

de combustion

Echappement

Air aspiré

(Patm,Tatm)Gaz détendus(Patm, 600°C) Q 1 mécanique cinétique liée au distincte du

CHAMBRE DECOMBUSTION

rev s diff réelh h h h h h

Makila 3G

Description

vMac= c S Pc RTcM M ()()= + - ≈ - = Δ K m m v m v m v v m v pP K v= ()()= + - ≈ - = Δ air K air air airK m m v m v m v v m v m air K airvvP m m m= + - t KP m h= Δ mPε= m m t P

Pε=

p p m P

Pε=

p tp t P

Pε=

Hypothèses :

Questions

Nota Bene : les propriétés thermodynamiques de l'air nécessaires au calcul se trouvent dans l'annexe du polycopié

MACHINES DE TRANSFERT

DE CHALEUR

MOTEURS THERMIQUES

MACHINES THERMIQUES

DE CHALEUR

via (régénérateur inclus dans le déplaceur)

An experimental study on the development of a -type Stirling engine for low and moderate temperature heat sources

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