6 cycles de production délectricité à vapeur
23 juil. 2005 préchauffage du liquide grâce à un faible prélèvement de vapeur en cours de détente. ... vapeur symbolisé sur le schéma par une turbine
LES TURBINES A VAPEUR
A la fin de l'année 1910 on pouvait compter comme tur- bines à vapeur en fonctionnement : près de 1 000 turbines. Bateau ou du genre Râteau
CHAPITRE I LES TURBINES
1 Attention à ne pas confondre le travail wt (en J/kg) avec la vitesse relative w (en m/s). Figure I.1 - turbine de LAVAL (1883) [1] vapeur tuyère tuyère.
Untitled
Nous adopterons donc le système à deux chutes de vitesse et un diamètre D. 181. Page 3. 128. LES TURBINES A VAPEUR. Calcul des tuyères
Turbines
3 oct. 2019 Ts3 – Ts4 = Ts2 – Ts1. Page 12. JL Fernandez – Blagnac Saint Exupéry - Cours Turbines. 12. Adaptation Turbine – Compresseur. Dans un turbo- ...
Modelisation et régulation dune turbine à vapeur dans une centrale
soutirages sont effectués à différents niveaux de pressions au cours de la liétente de la vapeur dans la turbine: deux au niveau du premier étage (HP) et
767-dimensionnement-des-turbines.pdf
Mauvaise adaptation aux variations de chute qui modifient la vitesse du jet ce qui dégrade le rendement de cette turbine à action
Produc on de force motrice ou électricité par cycle vapeur à par r de
Les équipements u lisés sont des machines à vapeur : turbine ou moteur. La technologie des turbines à vapeur bénéficie d'une maturité acquise aux cours de ...
COURS DE THERMODYNAMIQUE
Il est à la base des machines utilisant la vapeur d'eau dans les centrales thermiques ou nucléaires comme les turbines à vapeur il comprend : Le cycle
Machines thermiques Sommaire
Turbine à vapeur et centrale thermique à flamme l'énergie pour un système ouvert disponible sur : www ulb.ac.be sma enseignement thermo 1erprincipe.pdf.
CYCLES THERMODYNAMIQUES DES MACHINES THERMIQUES
Plan du cours : - éléments d'histoire. - rappel de thermodynamique (principes cycles
Réseaux vapeur
23 juil. 2005 chaudière une turbine et un condenseur
Production de lEnergie Electrique
cours introductif intitulé « généralités sur l'énergie » dans lequel sont réalisent la machine à vapeur et plus généralement
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Mauvaise adaptation aux variations de chute qui modifient la vitesse du jet ce qui dégrade le rendement de cette turbine à action
Production délectricité
02 bar) et basse température (20. °C – 60 °C). ? Production centralisée (300 – 1200. MW). Schéma d'une centrale à vapeur. Chaudière. Turbine. Condenseur.
COURS hydraulique générale MEPA 2010
Au cours de cette transformation les molécules de vapeur installations où il se produit (canalisation
Cours de conversion dénergie (UEF 3.1.1) Dr. Amar ZERROUT
à un ou plusieurs soutirages de vapeur cycle mixte (gaz-vapeur)
COURS DE THERMODYNAMIQUE
Quelle est la température finale de la vapeur obtenue ? Données : Chaleur latente de fusion de glace : Lf = 352 kJ/kg. Chaleur latente de vaporisation de l'eau
Turbines hydrauliques
Le présent cours est destiné à des ingénieurs ou techniciens non spécialisés dans le domaine des petites centrales hydrauliques. Il leur permettra d'acquérir
[PDF] Modelisation et régulation dune turbine à vapeur dans une centrale
Ce projet de fin d'étude a pour but la modélisation d'une turbine à vapeur dans une centrale thermique en vue d'une régulation de la fréquence de sortie de
TURBINES À VAPEUR — Fonctionnement -Technologie -Exploitation
Les turbines à vapeur sont des machines motrices rotatives qui transforment l'énergie de la vapeur en énergie mécanique Elles sont utilisées pour entraîner
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23 juil 2005 · Il montre qu'une telle centrale comprend quatre composants : une pompe une chaudière une turbine et un condenseur traversés par le même débit
LES TURBINES A VAPEUR - La Houille Blanche
A la fin de l'année 1910 on pouvait compter comme tur- bines à vapeur en fonctionnement : près de 1 000 turbines Bateau ou du genre Râteau telles que les
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Nous avons tenté par la simulation d'une étude statique de deux modèles d'aubes de turbine à vapeur haute pression et basse pression dessinés au préalable sous
[PDF] Calcul optimal des soutirages dans une turbine à vapeur dun cycle
La différence de température et pression maximale puissance générée et rendement entre la turbine à gaz et celle à vapeur sont résumées dans le tableau suivant
[PDF] les turbines a vapeur - ORBi
Voir tome XVIII page 145 (1) ) CHAPITRE III Calcul des turbines à vapeur Nous n'aurons en vue dans ce chapitre que le calcul
[PDF] CHAPITRE I LES TURBINES
1 TURBINE Á ACTION 1 1 Généralités Une turbine à action est constituée d'une série de tuyères fixes Figure I 1 - turbine de LAVAL (1883) [1] vapeur
[PDF] Turbines - Eduscol
3 oct 2019 · 1 Cours Thermopropulsion Turbines Rôle ? La turbine transforme l'énergie potentiel contenue dans les gaz brûlés en énergie
Comment fonctionne une turbine à vapeur ?
La turbine à vapeur
La vapeur produite à haute pression est injectée à l'entrée de la turbine. À ce niveau, elle subit une série de détente au travers de plusieurs étages de roue à aubes, en générant l'énergie mécanique nécessaire à mettre l'arbre en rotation.Comment la vapeur d'eau fait tourner une turbine ?
La turbine à action a des tuyères fixes qui orientent le débit de vapeur en jets à haute vitesse. Ces jets contiennent une importante énergie cinétique, qui est convertie en rotation de l'arbre par la forme des aubes du rotor, lorsque les jets de vapeur changent de direction.Quel est le cycle thermodynamique utilisé par une centrale à vapeur avec turbine à vapeur ?
Le cycle de Rankine ou cycle de vapeur de Rankine est le processus largement utilisé par les centrales électriques telles que les centrales à charbon ou les réacteurs nucléaires.- Turbine à action. Turbine dans laquelle toute l'énergie disponible dans le fluide est convertie en énergie cinétique avant qu'elle n'agisse sur la roue de la turbine (d'apr. Eau 1981).
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 WEnviron-
nement W W Q2 Q1 Q2 Q1 W Q2 Q1 Q' 2 Q'1 FroidCOMBUSTION 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 211QQ--=η
0=ΔU
0=ΔS
21QQWU++=Δ
2211TQ
TQSéchange+=Δ
créationSQ T TTΔ--=.111η
créationéchangeSSSΔ+Δ=Δηmax
ηmax
créationQT220≥ΔcréationS11
21max
Très irréversiblePeu irréversible
80T 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
2020chaudfroid arnotCTT-≡1η
η-=W
CarnotT
TénergétiqueQ
ηηη=énergétique
exergetiqueCarnot
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 créationcréationéchangeSTQSSdS+=+=
Conservation de l'énergie en système ferméConservation 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++-++++=++22221.21.21
Nota Bene
y = hsvy = x.yV+ (1-x).yLLGLMvvvvx-
Courbe de bulleCourbe de rosée
MM LG LM ss ssx LGss- MMLGLMssssx-
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 SVSTFPVFS
TGVPG VPTSVTPTSP
TP PSVS P S T VSV PTSP VT TV TP VS TP PT PPPTh TsTC us∂=∂= VVVT u T sTCVPCC=γ
sPT PPTTV Vρβ11
V∂∂-ρ11
TTTPP V Vρχ11
RT Pv nRT PVZ==PPPhTZ
CPRT CTv PT ∂∂=..1.2βμ
PV TVP TM TPTMTCC
2RCCVP=-
VP0>-=LGhhL
( )LGLGLG satvvTL vvss dTdPLGvv>>
2RT LP dT dP= 2 .RTdTsatMACHINES DE TRANSFERT
DE CHALEUR
MOTEURS THERMIQUES
MACHINES THERMIQUES
DE CHALEUR
viaRendement 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 Tf1 0 0 1 554.528 19.5195 Tm
[(8 1289via
240 m.
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