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Elaboration d'un système d'automatisme et de régulation d'une unité d'aérocondenseur de vapeur d'eau en replacement d'un condenseur de vapeur à  eau de mer

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par Chaker ABDELJAOUED
Université du 7 novembre à  Carthage - Diplôme national d'ingénieur en sciences appliquées et en technologie 0000
  

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4 Etapes de fonctionnement

Pour assurer un fonctionnement nominal de l'aérocondenseur, on procède comme suit :

Une vanne XV est ouverte, on cherche l'intervalle d'emplacement de T = ~ (~ - ~) (entre

0,02 et 0,1 bar / entre 0,1 et 0,6 bar / entre 0,6 et 2 bar).

La régulation se fait sur la température de sortie de l'eau en fonction de la pression;

Pour chaque intervalle ; T = ~(~ - ~)

· Si T - ~ (~ - l) > 0 ; il n'y pas condensation de vapeur d'eau donc on augmente la

capacité de refroidissement (définie dans le paragraphe §II.5.1) jusqu'à ce que

T - Y (P - 1) = 0 .

· Si T - ~( I - 1) < 0 ; il y'a condensation de la vapeur d'eau, on diminue la capacité

de refroidissement jusqu'à T - ~( r - l) = 0.

4.1 Etape 1

On fixe un débit Qm comme définit ci-dessus, toutes les vantelles sont fermées, la Vanne XV001 est ouverte et le fonctionnement se fait dans le 1er palier, la vapeur avec un débit Q et une pression P (PT002) est injectée, on relève la température T en sortie (TT001), on cherche

l'intervalle de T = ~(P - ~) et on compare si l'équation T - Y( ~ - 1) avec 0 ;

· Si T - Y( - 1) < 0 ; on laisse les vantelles 1,2,3,4,5 fermées.

· Si T - Y( - 1) > 0 ; on ouvre les vantelles 1 et 2 (VANT 1 et VANT 2)

progressivement tout en contrôlant si T - ~( ~ + ~) = 0.

Le seuil est atteint ; si T - Y( P - 1) < 0 on ferme les vantelles tout en continuant à

contrôler T = ~(P - l).

Lorsque les vantelles VANT 1 et 2 sont totalement ouvertes, et T - ~( r - i) > 0,

on actionne simultanément les ventilateurs TOR 1 et 2 et on continu à contrôler T = P( -

W) ; si T - ~( r - i) > 0, on actionne les ventilateurs VSD 1 et 2 à 40%, si la capacité

de refroidissement définit dans §5.1 chapitre II doit être augmentée on augmente la cadence de VSD 1 et 2 jusqu'à arriver à 100%.

Les 4 ventilateurs du 1er palier fonctionnement à 100%, T - ~( ~ - l) < 0, on

diminue VSD 1 et 2 jusqu'à arriver à 40%, on coupe les TOR 1 et 2. Arrivé à l'arrêt des ventilateurs on referme progressivement les vantelles VANT 1 et 2.

4.2 Etape 2

Le 2ème palier est atteint, XV001 et XV002 sont ouvertes.

TOR 1 et 2, VSD 1 et 2 marchent à leur cadence nominale, VANT 1 et 2 ouvertes à 100%.

On cherche l'intervalle de T = f(~ - l) et on compare l'équation T - y( r - l) avec 0.

· Si T - ~( r - l) < 0 ; on laisse VANT 3 fermée.

· Si T - ~( r - l) > 0 ; on ouvre VANT 3 progressivement tout en contrôlant si

T - ~( r - l) = 0.

Le seuil est atteint ; si T - y( p - i) < 0 on ferme VANT 3 tout en continuant à

contrôler T = f(~ - ~).

Lorsque VANT 3 est totalement ouverte, et T - ~( r - 1) > 0, on actionne le

ventilateur TOR 3 et on continu à contrôler T = f( - ~) ; si T - ~( r - l) < 0, on

augmente la capacité de refroidissement définie dans §5.1 paragraphe II en augmentant la cadence de VSD 3 jusqu'à arriver à 100%.

Les 6 ventilateurs du 2er palier fonctionnement à 100%, T - ~( ~ - l) < 0, on

diminue VSD 3 jusqu'à arriver à 40%, on coupe le TOR 3. Arrivé à l'arrêt du VSD 3 on referme progressivement VANT 3 et on passe au 1er palier.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry