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Bilan énergétique et exégétique d'une centrale thermique.


par Yahia Kriter
Ecole supérieure de technologies industrielles Annaba - Diplôme d'Ingénieur d'Etat en génie mécanique. Spécialité énergétique et développement d 2020
  

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IV.2.2.3 L'alternateur :

L'alternateur reçoit de l'énergie mécanique lorsque la vapeur fait tourner la turbine : il convertit cette énergie mécanique en énergie électrique.

Chapitre I Généralités sur les centrales thermique et les

cycles de production d'énergie à vapeur

Pour notre cas, c'est un turbo-alternateur synchrone triphasé de type TLB-200-NT3, il est fabriqué en conformité avec les exigences des normes d'état de U.R.S.S. et la recommandation de la commission électrotechnique international.

Ce type d'alternateur a une puissance de 210000 KW et une fréquence de rotation de 3000tr/min.Les caractéristiques nominales de l'alternateur sont résumées dans le tableau suivant :

Paramètres

Valeurs

Puissance (KVA/KW)

247000/210000

Facteur de puissance

0.85

Fréquence de rotation (tr/min)

3000

Fréquence (Hz)

50

Nombre de phases

3

Couplage des phases

En étoile (Y)

Rendement

98.45-0.155

Tension au stator (V)

15750

Intensité au stator (A)

9060

Intensité au rotor (théorique) (A)

1940

Tension d'excitation (théorique) (V)

450

Rapport de court-circuit (r.c.c)

0.52

Tableau I.2 caractéristiques nominales de l'alternateur

Le refroidissement de l'alternateur se fait par l'eau et par l'hydrogène que sont caractérisées par :

L'hydrogène

Surpression

3 bars

Pureté

97.0 %

Température à la sortie des réfrigérants de gaz

40 °C

L'eau

Débit

111 l/min

Température à l'entré

20 °C

Chute de pression d'eau dans le réfrigérant

0.85 bars

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Tableau I.3 caractéristiques de l'eau et d'hydrogène

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Chapitre I Généralités sur les centrales thermique et les

cycles de production d'énergie à vapeur

IV.3 Poste d'eau : IV.3.1 Condenseur :

Le condenseur est destiné à fonctionner avec l'eau de mer, et constitué en deux demi-condenseurs isolable : l'un est indépendante de l'autre.

La vapeur qui arrive dans le condenseur depuis la turbine se met en contacte avec les surfaces froides des tubes de condensation, à l'intérieur duquel circule l'eau de refroidissement et se condense en transférant à l'eau de mer la chaleur d'évaporation.

Le vide est maintenu par le système des éjecteurs de vapeurs, qui évacue l'air et les gaz incondensables.

Débit nominal de la vapeur

421 t/h

Débit maximal

432 t/h

Pression dans le condenseur

52gr à T=20°C

Perte de charge hydraulique

0.54 bars à Q=27500m3/h

Vitesse de circulation dans les le faisceau tubulaire

1.82 m/s

Pression maximale d'eau de circulation dans les boites à eau

2 bars

Nombre des tubes

16880

Diamètre des tubes

25/23.8mm

Langueur des tubes

9000mm

Tableau I.4 caractéristiques nominales du condenseur

IV.3.2 le dégazeur :

C'est un dispositif qui est caractérisé par : Un débit de 50 t/h.

Une capacité de 100 m3.

Une pression de 1.18 bars.

Son but principal est d'extraire les gaz dissocier dans l'eau : le dégazeur reçoit l'eau d'extraite en général qu'il préchauffe encore afin d'éliminer l'oxygène dissous pour éviter la corrosion au niveau du générateur de vapeur.

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Chapitre I Généralités sur les centrales thermique et les

cycles de production d'énergie à vapeur

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