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DOCUMENT N°7 : les centrales thermiques à flamme

DOCUMENT N°7 : les centrales thermiques à flamme Dans une centrale thermique à flamme, le combustible est une matière fossile telle que le gaz, le fuel ou le charbon Par exemple, la combustion dans le dioxygène du charbon, principalement constitué de carbone, produit du dioxyde de carbone et de l’eau Elle libère



LES CENTRALES THERMIQUES EDF

LES CENTRALES THERMIQUES EDF Cordemais / Le Havre Adaptation des centrales thermiques à la transition énergétique Octobre 2018 - Conférence de Presse Author: DUSSAUD Marianne Created Date: 10/12/2018 3:31:58 PM



LES CENTRALES THERMIQUES ELECTRIQUES

centrales thermiques classiques et les centrales nucléaires LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES: ce sont des centrales qui utilisent comme combustibles les énergies fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon pour produire de la vapeur d’eau sous pression Bien entendu ces centrales rejettent une grande quantité de gaz à effet de serre



Société Générale Politique sectorielle - Charbon Thermique

Centrales Thermiques et les Etablissements de Gestion des Déchets o Pour les centrales thermiques au gaz dont la puissance thermique nominale est supérieure à 100 MW par unité et qui ne sont pas utilisées pour faire face aux consommations de pointe 5 ,



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Centrales thermiques à vapeur Machines à fl uide thermiques 3 Centrales thermiques à vapeur gunt Les centrales thermiques à vapeur jouent un rôle central dans l’approvisionnement en énergie électrique En plus de la produc-tion d’électricité, une partie de la chaleur produite par les cen-



ENERGIE - MERSEN

à réduire les coûts de maintenance de nos clients Nous savons repenser ou optimiser les solutions existantes et créer de nouveaux outils de maintenance pour améliorer la performance des centrales thermiques



Etude d’Impact Environnemental de la centrale thermique

Tableau 4 2 : Limites de rejets de la Banque Mondiale pour les centrales à moteur 37 Tableau 4 3 : Normes relatives à la qualité de l’air ambiant au Sénégal 37 Tableau 4 4 : Normes de la Banque Mondiale relatives à la qualité de l’air ambiant pour les centrales thermiques 38



DOSSIER DE PRESSE La centrale thermique du Havre

Des partenariats développés avec les acteurs locaux 8 5 La déconstruction des centrales thermiques, au service d’un développement durable 10 Une responsabilité d’acteur du territoire 10 Un acteur du réemploi 11 La réhabilitation des sites thermiques 11 La valorisation des déchets 12 6

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Connaissances de base

Centrales thermiques à vapeur

Machines à " uide thermiques

Centrales thermiques à vapeur

gunt

3Les centrales thermiques à vapeur jouent un rôle central dans

lapprovisionnement en énergie électrique. En plus de la produc- tion délectricité, une partie de la chaleur produite par les cen- trales thermiques à vapeur est parfois utilisée pour alimenter le chauffage urbain. Le cycle de vapeur selon Clausius-Rankine est aujourdhui encore lun des cycles les plus importants et les plus répandus dans lindustrie. Dans une centrale thermique à vapeur, une turbine à vapeur entraînée par de la vapeur produit de lénergie mécanique. Cette

énergie mécanique est transformée en énergie électrique dans des générateurs. La vapeur requise peut être produite p.ex. au

moyen dénergie nucléaire, de combustibles fossiles, dénergie solaire ou par géothermie. Grâce à des optimisations de processus, le rendement de la production dénergie électrique na cessé daugmenter ces der- nières années. Le rendement global actuel est proche de 45%. Les centrales thermiques à vapeur présentent un principe de construction similaire:

On distingue les types suivants de centrales thermiques à vapeur, en fonction de la source de chaleur qui fournit lénergie thermique:

Principes de base théoriques du cycle d"une centrale thermique à vapeur

Cycle de Clausius-Rankine

On utilise le cycle de Clausius-Rankine pour analyser, évaluer et comparer entre elles les centrales thermiques à vapeur. Ce cycle thermodynamique décrit la transformation de l"énergie thermique en énergie mécanique, et inversement. Comme c"est le cas pour tous les cycles thermodynamiques, il ne peut pas

dépasser le rendement du cycle de Carnot correspondant.Dans les centrales thermiques à vapeur, l"énergie thermique

d"un fl uide de travail (habituellement l"eau, mais cela peut être aussi p.ex. l"ammoniac) est d"abord transformée en énergie mécanique. Pour ce faire, le fl uide de travail est alternativement condensé à basse pression, et évaporé à haute pression. La pression est appliquée par la pompe d"alimentation en absor- bant du travail, et déchargée dans la turbine en libérant du tra- vail. Le fl uide de travail est acheminé dans un cycle fermé.

Source de chaleurGénérateur de vapeurTurbine avec générateurRefroidissementCentrale nucléaireCentrale à charbonCentrale au fuel

Centrale thermique à turbines au gaz

et à vapeurCentrale solaire et centrale thermique solaire

L"exploitation du fuel seul est rare,

il vient la plupart du temps en complément du charbon. 2 13 5 4 A BHG CDE F Diagramme T,s de la centrale thermique à vapeur

Le diagramme T,s montre le cycle de Clausius-

Rankine dune centrale thermique à vapeur.

Le " uide de travail est leau ou la vapeur deau. 1 - 2 l"eau subit un chauffage isobare dans une chaudière à une pression de chaudière de 22 bar, et s"évapore 2 - 3 surchauffage isobare de la vapeur à 300°C 3 - 4 la vapeur subit une expansion polytropique dans la turbine à vapeur et passe à une pression de 0,2 bar, ce qui libère de l"énergie mécanique

Point 4

zone de vapeur humide: le titre de la vapeur n"est plus que de 90% 4 - 5 condensation de la vapeur 5 - 1 augmentation de la pression sur la pression de chaudière par la pompe à condensat et à eau d"alimentation, le cycle est bouclé600 500
400
300
200
100

0s in kJ/kgK

T in °C0 2 4 6 8

3

200bar150bar

10bar 50bar

100bar

2 5 4 1

1,0bar

0,2bar

0,04bar

Schéma de processus de la centrale thermique à vapeur A réservoir d"eau d"alimentation, B pompe à eau d"alimentation, C chaudière, D surchauffeur, E turbine à vapeur, F générateur,

G condenseur, H pompe à condensat;

énergie thermique, température basse,

énergie thermique, température élevée,

énergie mécanique/électrique

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