[PDF] Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.





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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.

TD 17 - Liaisons équivalentes Page 1/5

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Exercice 1 : CENTRALE HYDRAULIQUE.

L'hydroélectricité est produite dans des usines hydrauliques couplées avec des barrages. La force motrice

de l'eau est captée pour produire de l'électricité.

Le barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. En s'accumulant, celle-ci forme un lac de retenue.

Il suffit alors d'ouvrir des vannes (lâcher d'eau) pour amorcer le cycle de production. Suivant l'installation,

l'eau s'engouffre dans une conduite forcée ou dans une galerie creusée dans la roche et se dirige vers la

centrale hydraulique.

En France, EDF exploite 267 km de conduites forcées. A la sortie de la conduite, la force de l'eau entraîne la

rotation de la turbine. Celle-ci entraîne à son tour l'alternateur (générateur) qui produit l'électricité. L'eau

turbinée rejoint ensuite la rivière par un canal de fuite (voir vidéos sur site du professeur).

Zoom sur un groupe turbo-alternateur (turbine +alternateur) Exemple : Caractéristiques du barrage de Serre-Ponçon dans les Alpes. Hauteur de l'ensemble arbre, turbine et alternateur : 14 m ; Poids de l'ensemble arbre, turbine et alternateur : 300000 kg ; Vitesse de rotation de la turbine pour 50 Hz : 300 tr/min ;

Puissance (4 groupes) : 360 MW (Mégawatts) ;

Production moyenne (4 groupes) : 720 millions de kilowatt/h ;

Débits (4 groupes) : 300 m3/s ;

Débit d'évacuation des crues : 3 440 m3/s.

Voir animation sur site du professeur

pour repérer les différents éléments

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turbo-alternateur. Rôle et fonction des éléments d'un groupe turbo-alternateur. Le groupe est constitué des éléments suivants : Une tuyère (0') de diamètre 2,5m qui canalise le flux d'eau amont.

27 pales directrices (6) qui orientent ce flux sur les aubes de la turbine (1) suivant différentes incidences.

Un ensemble de bielles (7) et (827 pales (6).

Une turbine Francis (1) de diamètre 3m qui transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique.

Un arbre (2) de diamètre 75cm qui transmet cette énergie mécanique de la turbine vers l'alternateur.

Un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.

Un régulateur de fréquence qui, à partir des données comme la fréquence de rotation en sortie du

groupe, la position des pales directrices, et la consigne de fréquence, génère la consigne d'orientation

des pales directrices. Analyse des liaisons entre le bâti (0) et l'arbre de transmission (2). objectif est de déterminer le modèle de la liaison équivalente entre ces deux ensembles. Question 1 : Compte tenu de la nature du contact, donner le nom des liaisons

2/0LAL

2/0LCL

et

2/0LDL

Question 2 : La nature du contact des liaisons en A et C est supposée maintenant comme " cylindrique

courte ». Donner le nouveau nom de la modélisation de chacune des liaisons suivantes :

2/0LAL

et

2/0LCL

Question 3 : Dessiner le graphe de structure, puis le schéma de ces trois liaisons. Question 4 : Donner la liaison équivalente entre le bâti 0 2. (3), (4) et (5) sont solidaires du bâti (0). D A C .AC Lz y z x O

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Exercice 2 : GALET TENDEUR DE COURROIE.

poulie, il est nécessaire de tendre celle-ci. (voir vidéo sur site du professeur) Sur le schéma darchitecture ci-contre, nous pouvons observer un système permettant de déplacer un galet (4) verticalement (suivant z par rapport à un bâti (1), afin de tendre une courroie (qui est non représentée).

Donnée :

.QP by

Question 1 : Dessiner le graphe de structure.

Question 2 : Donner la forme du torseur cinématique de la liaison 2/1L Question 3 : Donner la forme du torseur cinématique de la liaison 3/1L Question 4 : Donner la forme du torseur cinématique de la liaison 2/3L Question 5 : Déterminer la forme du torseur cinématique, au point Q , de la liaison équivalente eqL entre 2 et 1. Préciser son nom.

Question 6 : En déduire le schéma cinématique " minimal » 3D en prenant la même orientation que le

schéma donné ci-dessus.

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Exercice 3 : MACHINE DE TRACTION-TORSION.

Un dispositif anti-rotation présenté figure 1 permet de bloquer en rotation le corps 1 vérin rotatif tout en

12 solidaire du corps 1 du vérin rotatif et de

deux porte galets a et b. Le porte galets a

0( , )aPZ

avec le bâti 0 et de deux galets 11a et 13a.

Attention : On considéra dans cette étude que la plaque 12 est en contact uniquement

(seulement avec le galet 11a). 1 2

Figure 2 : vue du porte galets a

Figure 1 : vue du

dispositif anti-rotation

Tige du vérin

rotatif

12 (solidaire de 1)

TD 17 - Liaisons équivalentes Page 5/5

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le vérin 1 et le bâti 0. Dans les questions 1, 2, 3 et 4, nous ferons abstraction du porte galets b.

Question 1 : Donner le graphe de structure entre le galet 11a et le support 14a. Puis, donner sans

démonstration le graphe de liaison entre ces deux clases déquivalence.

Question 2 : Compléter le graphe partiel de liaison ci-dessous, en indiquant le nom des trois liaisons.

Question 3 : Donner (sans justification) le nom de la liaison équivalente entre 11a et le bâti 0.

Question 4 : Déterminer (en le justifiant) la liaison équivalente entre la plaque 12 et le bâti 0.

Maintenant, nous tenons compte des deux portes galets a et b. Question 5 : Tracer le graphe de structure entre la plaque 12 et le bâti 0.

On pose

0.abP P r Y

Question 6 : Déterminer alors (en le justifiant) la liaison équivalente entre la plaque 12 et le bâti 0.

Question 7 : Justifier finalement l'appellation "dispositif anti-rotation du vérin".

Figure 3 : plan du porte galets a

14a 11a 12 0

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