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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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Liste des figures

Figure 1 : Organigramme Projet EPPM 17

Figure 2 : Site du GCT à Skhira 18

Figure 3 : Vue en 3D de l'aérocondenseur (gauche) et aérocondenseur sur site (droite) 20

Figure 4 : Ecart de température à l'aérocondenseur et à l'aéroréfrigérant 22

Figure 5 : Faisceaux d'échange 24

Figure 6 : Coupe du tube à ailette 24

Figure 7 : Partie des canalisations de vapeur et de condensât sur site 25

Figure 8 : Partie moto-ventilateur sur site 26

Figure 9 : Éléments composants d'un aéroréfrigérant avec échangeurs en position horizontale

et ventilateurs dans deux positions : tirage forcé ou induit 27

Figure 10 : Pompes retour condensât sur site 29

Figure 11 : Transmetteur de pression ROSEMOUNT 2088 30

Figure 12 : Vibroswitch 31

Figure 13 : Etapes du projet 35

Figure 14 : Schéma représentatif de l'aérocondenseur 38

Figure 15 : Interface de l'application de calcul de pertes de charges 41

Figure 16 : Diagramme Température, Pression 42

Figure 17 : T = f(P) [0,02-0,1] 43

Figure 18 : T = f() [0,1-0,6] 44

Figure 19 : T = f() [0,6-2] 45

Figure 20 : p = f(P) [0,02-2] 45

Figure 21 : Cp = f(P) [0,02-0,1] 46

Figure 22 : Cp = f() [0,1-0,6] 47

Figure 23 : Cp = f() [0,6-2] 47

Figure 24 : Echangeur contre-courant 53

Figure 25 : Coupe longitudinale du tube sans ailettes 54

Figure 26 : Profil de l'ailette 55

Figure 27 : Types d'écoulement autour d'un faisceau de tubes 56

Figure 28 : Système moto-ventilateur 58

Figure 29 : ma = f(r) 59

Figure 30 : Cr = f(r) . 61

Figure 31 : Pm = f(m) 62

Figure 32 : Vm = f(1) . 63

Figure 33 : Démarche pour le calcul de ma = I? (F) 64

Figure 34 : Architecture du système de commande, contrôle et supervision 67

Figure 35 : Automate Programmable Industriel SIEMENS 69

Figure 36 : API S7300 69

Figure 37 : Structure interne d'un API 70

Figure 38 : Séquence de démarrage 75

Figure 39 : Séquence d'arrêt 76

Figure 40 : Diagramme de fonctionnement des batteries de ventilateurs 78

Figure 41 : Diagrammes de fonctionnement des vannes XV 81

Figure 42 : Diagramme de fonctionnement des vantelles 82

Figure 43 : Diagramme de fonctionnement des ventilateurs de la batterie 1 83

Figure 44 : Schéma du ballon à condensât 84

Figure 45 : Diagramme fonctionnel des pompes retour condensât 85

Figure 46 : Diagramme de démarrage des pompes P10/A et P10/B 86

Figure 47: Mode de représentation des langages basiques de programmation STEP7 89

Figure 48 : Interface de simulation PLCSIM 90

Figure 49 : Page de démarrage de STEP7 92

Figure 50 : Choix du RACK 93

Figure 51 : Choix du CPU et de l'alimentation 94

Figure 52 : Choix des embases d'E/S 95

Figure 53 : Hiérarchie du programme STEP7 95

Figure 54 : Création des mnémoniques 96

Figure 55 : Table des mnémoniques du projet 96

Figure 56 : Blocs du projet 98

Figure 57 : Architecture des blocs du projet 99

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera