[PDF] Corrigé du bac S Sciences de lIngénieur 2015 - Métropole





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DM N°9 Texte et corrigé - Centrale hydraulique à turbine Francis R DM N°9 Texte et corrigé - Centrale hydraulique à turbine Francis R

Au niveau du point 3 du schéma en coupe on peut utiliser la section. En considérant le système fermé Σ* constitué de la turbine et de l'eau.



Exercice 15.1 : Centrale hydraulique du Rocher-de-Grand-Mère

14 juin 2021 15 EXERCICES ÉNERGIE HYDRAULIQUE. Exercice 15.1 : Centrale hydraulique du Rocher-de-Grand-Mère. Au début du 20ième siècle en 1916



Corrigé STI2D NC Nov 2016

MICRO-CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE. Corrigé. Page 2. 16ET2D. 2/12. PARTIE 1 : (Durée hydraulique. Augmentation de la production d'hydroélectricité. 253 GW. (25



5ch17c.pdf 5ch17c.pdf

Coche la réponse correcte et corrige es phrasesfausses. a. Dans une centrale r). b. Dans une centrale hydraulique l'eau à l'étât gazeux fait tourner la ...



1. Production dénergie et hydraulique

CENTRALE THERMIQUE CENTRALE HYDRAULIQUE b) Quelle est la puissance récupérée par MW pompé si le groupe de turbinage a un rendement de 90 %. Corrigé des ...



3.2 Rendement dune centrale hydroélectrique

EXERCICE 4.1 Rendements d'un barrage hydroélectrique. On considère l Courbe caractéristique du réseau (rouge) dans le cas Q₁ = 0. Corrigé 7.1. = Maquette ...



DS 6 sur les chap

Exercice n°1 : Centrale hydroélectrique. 4 pts. Données : Masse volumique de l'eau : ρ = 10 kg.L-1 = 1



Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE. Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.

24 janv. 2012 Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE. L'hydroélectricité est produite dans des usines hydrauliques couplées avec des barrages. La force motrice.



Mécanique des fluides

Index: Willi Baumeister hommage à Jérôme Bosch



Corrigé Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.

6 févr. 2012 Corrigé Exercice 2 : GALET TENDEUR DE COURROIE. Question 1 : Dessiner le graphe de structure. 1. Pivot glissant d'axe )z ...



Corrigé STI2D NC Nov 2016

MICRO-CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE. Corrigé hydraulique. Augmentation de la production ... de la nouvelle centrale sans fragiliser la digue.



DM N°9 Texte et corrigé - Centrale hydraulique à turbine Francis R

Au niveau du point 3 du schéma en coupe on peut utiliser la section. En considérant le système fermé ?* constitué de la turbine et de l'eau.



Corrigé du bac S Sciences de lIngénieur 2015 - Métropole

Petite centrale hydroélectrique à vis d'Archimède puissance hydraulique disponible en kW. ... capacités hydrauliques de la rivière.



SESSION 2019 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE Sciences et

Étude 1 : Comment réduire l'impact environnemental de la centrale ? Question 1.1 centrale hydraulique puis compléter le rendement sur le DR3.



Corrigé Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.

6 févr. 2012 Corrigé Exercice 2 : GALET TENDEUR DE COURROIE. Question 1 : Dessiner le graphe de structure. 1. Pivot glissant d'axe )z ...



Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.

24 janv. 2012 Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE. L'hydroélectricité est produite dans des usines hydrauliques couplées avec des barrages. La force motrice.



DS 6 sur les chap

Exercice n°1 : Centrale hydroélectrique. 4 pts. Données : Masse volumique de l'eau : ? = 10 kg.L-1 = 1



EXERCICES DU CHAPITRE 10 (page 179)

?EXERCICE COMPLÉMENTAIRE : Étude d'une centrale électrique hydraulique (Saisir des Une centrale hydroélectrique est installée au niveau d'un barrage :.



Exercices dapplication

Exercice 5 : Centrale hydroélectrique de la Bâthie. La centrale électrique de la Calculer la puissance hydraulique reçue par l'ensemble des 6 turbines.



1. Production dénergie et hydraulique

En Suisse 62% de la production d'électricité est d'origine hydraulique donc solaire. CENTRALE THERMIQUE CENTRALE HYDRAULIQUE Corrigé des exercices.



Bien choisir son circulateur - AICVF

>Bien choisir son circulateur - AICVF



Etude de faisabilité d’ une centrale - JobPaw

>Etude de faisabilité d’ une centrale - JobPaw

Quelle est la courbe hydraulique d’un circulateur?

Courbe hydraulique d’un circulateur Tout circulateur/pompe a une courbe débit / pression similaire à celle-ci-dessus. Robinet fermé Robinet ouvert Pression Débit Pression maxi Robinet 1/2 ouvert Pression Débit Pression médium Pression Débit Pression mini Rappel d’hydraulique Centre de formation Bien choisir son circulateur AICVF-13

Comment fonctionne le circuit hydraulique?

Le circuit hydraulique se compose de : 1/ Par roue : - Une sphère et son amortisseur - Un cylindre de suspension - Un correcteur de hauteur. 2/ Une pompe à huile haute pression. 3/ Un réservoir de liquide L.H.M. "Liquide Hydraulique Minéral".

Comment fonctionne une centrale hydraulique ?

Dans une centrale hydraulique, l'énergie électrique est produite par la transformation de l'énergie cinétique de l'eau, par l'intermédiaire d'une roue entrainant un rotor d'alternateur.

15SISCMLR1C

Texte

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SÉRIE SCIENTIFIQUE

ÉPREUVE DE SCIENCES DE L"INGÉNIEUR

Session 2015

Page 1 sur 9

15SISCMLR1C

Petite centrale hydroélectrique à vis d"Archimède

Éléments de correction

2. Réponse au besoin

Objectif(s) de cette partie :évaluer la puissance électrique que l"on peut espérer produire et la pertinence de l"investissement financier. Q1. Indiquer le débit minimal garanti par la Lauch sur la période ciblée. En tenant compte du débit de réserve, en déduire le débit minimal disponible pour la production électrique.

Le débit minimal est de

2,22 m3⋅s-1. Le débit de réserve correspondant à un dixième de

la moyenne annuelle soit

0,16 m3⋅s-1. Le débit minimal est donc 2,06 m3⋅s-1.

Q2. La hauteur de chute d"eau est de deux mètres. Calculer dans ces conditions la puissance hydraulique disponible en kW. En déduire la puissance électrique que l"on peut espérer si le rendement global de l"installation est supposé de 75 %. P=ρ×g×Q×H doncP=1000×9,81×2×2 = 39,24 kW Avec un rendement de 75 % la puissance électrique serait de 29,43 kW

Q3. Calculer pour la période définie précédemment, la production annuelle

d"énergie électrique minimale garantie en kW·h.

Sur la période d"utilisation il y a 151 jours.

La production annuelle est de :

29,43×24×151= 106 654 kWh.

Q4. Calculer le nombre d"années nécessaire pour amortir l"investissement financier de la centrale. Conclure sur le choix d"implantation de la centrale au regard des capacités hydrauliques de la rivière.

Le gain annuel s"élève à10 665€.

Ce qui correspond au nombre d"années suivant :150 000/10 665=14,06 ans. La durée d"amortissement est du même ordre de grandeur que celle préconisée. Le projet d"implantation d"une centrale est donc viable car on s"est placé dans le cas le plus défavorable de débit d"eau.

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15SISCMLR1C

3. Respect de la faune aquatique

Objectif(s) de cette partie :vérifier que la solution utilisée respecte les recommandations ichtyophiles de l"ONEMA (Office National de l"Eau et des Milieux Aquatiques) . Q5. En prenant en compte les éléments de la figure 3 et les données relatives au site de production, justifier le choix du constructeur d"implanter une vis d"Archimède. Avec

2m3⋅s-1et une hauteur de chute de 2 m, on se trouve dans le cadre de sélection

pour la vis d"Archimède. Q6. Déterminer la vitesse de rotation de la vis (N vis) pour un débit Q=2m3⋅s-1. Le volume d"eau déplacé pour un tour de la vis est de

4,04m3.

Avec un débit de

2 m

3⋅s-1, N=2

4,04=0,495tr⋅s-1=29,7tr⋅min-1

Q7. Déterminer dans ces conditions la vitesse tangentielle sur le diamètre extérieure de la vis. Connaissant le diamètre de la vis ainsi que sa vitesse de rotation, on en déduit la vitesse tangentielle : V=De

2×Ωvis=1,25×30×π30=3,92 m⋅s-1

Q8. Conclure sur le respect du critère d"ichtyophilie par une vis d"Archimède. L"O.N.E.M.A. préconise des vitesses périphériques inférieures à 6 m·s -1. Une vitesse de

3,92m⋅s-1 est compatible avec le respect de la faune aquatique.

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4. Architecture de l"installation

Objectif(s) de cette partie :justifier l"architecture et le dimensionnement du système de transmission mécanique. Q9. Compléter le document réponse DR1 en précisant les deux grandeurs, effort et flux, correspondant à la puissance transportée par chacun des liens de puissance. Les unités du système international de ces deux variables seront également précisées. Les zones en pointillés sont à compléter.

Q10. À partir des rendements des différents éléments de la chaîne de

transmission de puissance indiqués figure 6, déterminer le rendement global et évaluer la puissance électrique que l"on peut attendre de l"installation. Le produit de tous les rendements donne un rendement global égal à 67,6 %.

La puissance hydraulique est de 39,24 kW.

La puissance à la sortie de la génératrice est donc de

39,24×0,676=26,53kW.

Q11. Au regard de la fréquence du réseau EDF de 50 Hz, déterminer la vitesse de synchronisme N s. La vitesse de synchronisme est liée au nombre de paires de pôles par la relation f =(p⋅Ns)

60 d"où une vitesse de synchronisme de : 50=3×Ns

60; Ns=1000 tr⋅min-1.

Q12. Afin d"optimiser le fonctionnement de la génératrice, il est choisi de travailler au glissement nominal de la machine asynchrone qui est fixé par le constructeur à -1,8 %. Déterminer la vitesse de rotation N

G du rotor.

NG=Ns-gl⋅Ns=1018 tr⋅min-1

Q13. Déduire le rapport de multiplication du dispositif poulies-courroie.

Sachant que

r =Nmultiplicateur

N, alors 15,354=Nmultiplicateur

29,7
d"où

Nmultiplicateur=456tr.min-1, rcourroie=NG

Nmultiplicateur soit rcourroie=1018

456=2,23

Le rapport de multiplication est donc de 2,23.

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Multiplicateur

Rendement

constant 0,96Poulies- courroies

Rendement

constant 0,95Génératrice

Rendement

variableVis

Rendement

variable

Rivière Réseau EDF

P. hydraulique P. électrique

Q (m3·s-1) ω1(rad·s-1) ω2(rad·s-1) ω3(rad·s-1) I(A)

∆P (Pa) C1 (N·m) C2 (N·m) C3 (N·m) U(V)

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Q14. Le concepteur a choisi d"utiliser deux systèmes de multiplication successifs.

Justifier ce choix.

Le multiplicateur dispose d"un rapport de réduction constant imposé par son fabriquant. L"ajout d"un système poulie courroie permet d"ajuster ce rapport de réduction en fonction des besoins. Par ailleurs les courroies permettent de supporter des à-coups de couple qui seraient destructeurs à terme pour le multiplicateur. La transmission par courroie apporte de l"élasticité dans la chaîne de transmission. Q15. Expliquer ce que représente physiquement le ressort dans ce modèle. Cette modélisation permet de prendre en compte l"allongement de la courroie face aux efforts mis en jeu. Q16. Indiquer à quel instant cette situation peut se produire. Indiquer la valeur de la précontrainte appliquée à la courroie lors de son montage. À l"instant de date t = 2,5 s, on constate que sous l"action du couplage, le brin A de la courroie se tend alors que le brin B se détend. L"effort pendant la phase transitoire est très proche de 0 N. C"est à cet instant précis qu"il y a un risque que la courroie saute une dent. La précontrainte peut être lue sur le graphe lors d"un mouvement uniforme, soit juste avant

2,5 s. On peut lire : environ

1600N.

Q17. Calculer, après l"instant

t=2,5s au point O, centre de la poulie réceptrice

(figure 8), les moments des efforts ⃗FAet ⃗FB notés respectivement ⃗M(O,⃗FA) et

⃗M(O,⃗FB). En posant le produit vectoriel ou en utilisant la méthode des " bras de levier » on trouve :quotesdbs_dbs3.pdfusesText_6
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