La centrale thermique vapeur CIII du CAP des BICHES

Lโ€™humanitรฉ a toujours รฉtรฉ ร  la recherche de la production dโ€™รฉnergie รฉlectrique pour sโ€™รฉclairer, travailler ou faire fonctionner ses machines. Cette รฉnergie est produite, en grande quantitรฉ, dans des usines appelรฉes centrales รฉlectriques. Elles transforment lโ€™รฉnergie primaire (cโ€™est-ร dire lโ€™รฉnergie contenue dans une chute dโ€™eau, un tas de charbon, un rรฉservoir de pรฉtrole, un rรฉservoir de fuelโ€ฆ) en รฉnergie รฉlectrique. Une centrale thermique vapeur utilise de la vapeur vive, produite dans la chaudiรจre, comme force motrice qui fait tourner lโ€™arbre de la turbine, lequel entraine un rotor. Lโ€™รฉnergie mรฉcanique produite par la turbine est transformรฉe en รฉnergie รฉlectrique grรขce ร  lโ€™alternateur.ย  La chaudiรจre, parmi les parties primordiales de la centrale thermique vapeur, peut รชtre dรฉfinie comme รฉtant lโ€™appareil permettant de transfรฉrer en continu de l’รฉnergie thermique ร  un fluide caloporteur (l’eau). L’รฉnergie thermique transfรฉrรฉe est la chaleur dรฉgagรฉe par la combustion du fuel (ou fioul). Le fluide caloporteur est chauffรฉ, vaporisรฉ et surchauffรฉ dans la chaudiรจre. Elle est tout simplement un gรฉnรฉrateur de vapeur d’eau utilisรฉe ร  des fins de rotation de la turbine.

Le fait de bruler du fuel et dโ€™obtenir de lโ€™รฉnergie รฉlectrique constitue une รฉnigme. Pour expliquer ce problรจme, on se propose dโ€™รฉtudier les รฉchangeurs thermiques au niveau de la centrale thermique vapeur C III du CAP DES BICHES et particuliรจrement une application sur les transferts thermiques et thermodynamiques dans une des chaudiรจres. Cette รฉtude permet de rapprocher la thรฉorie (enseignements suivis) ร  la pratique (sur le terrain): cโ€™est-ร -dire expliquer les processus du transfert de chaleur au fluide caloporteur et modรฉliser la loi de variation des tempรฉratures des flemmes jusquโ€™au mรฉlange eau vapeur.

La centrale thermique vapeur CIII du CAP des BICHES

Prรฉsentation

Au Sรฉnรฉgal la distribution d’รฉlectricitรฉ est assurรฉe par la SENELEC (La Sociรฉtรฉ Nationale dโ€™Electricitรฉ du Sรฉnรฉgal) qui fait partie du rรฉseau interconnectรฉ de lโ€™Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sรฉnรฉgal (OMVS) regroupant le Mali, la Mauritanie et le Sรฉnรฉgal. La production de la SENELEC est assurรฉe par de nombreuses centrales ร  travers le pays. Dans le dรฉpartement de Rufisque (rรฉgion de Dakar), au niveau du CAP des BICHES, la SENELEC dispose dโ€™une centrale thermique vapeur appelรฉe C III dont la production reprรฉsente 45 ร  50 % de l’รฉnergie livrรฉe au rรฉseau interconnectรฉ. On y dispose de trois groupes vapeur et de trois turbines ร  gaz. La frรฉquence de consigne est fixรฉe ร  50 hertz avec des variations tolรฉrรฉes de ยฑ 5%. Cinq ร  dix pourcents de l’รฉnergie livrรฉe par la C III sont produits par les turbines ร  Gaz au sein de la centrale. La plus grande partie de l’รฉnergie est donc produite par les turbines ร  vapeur qui sont les plus puissantes du parc de production de la SENELEC. Le premier groupe mis en service est le groupe vapeur 301. Il a une puissance nominale installรฉe de 27, 5 MW. Les deux autres groupes vapeur dรฉnommรฉs ยซย 302ย ยป et ยซย 303ย ยป sont identiques et ont chacun une puissance nominale installรฉe de 30 MW ce qui fait une puissance nominale de 87,5 MW pour les trois groupes vapeurs.

Cependant la centrale traverse depuis plusieurs annรฉes des contraintes entraรฎnant une rรฉduction de sa puissance. La centrale C III produit environ 50% de la puissance du rรฉseau national auquel elle est connectรฉe. Ce qui signifie qu’elle joue un rรดle important quant ร  sa stabilitรฉ. Chaque tranche est composรฉe dโ€™une chaudiรจre, dโ€™un groupe turboalternateur, dโ€™un poste dโ€™eau, de transformateurs et dโ€™auxiliaires (pompes alimentaires, pompes dโ€™extraction et compresseurs) permettant la production dโ€™รฉnergie รฉlectrique.

Principe de fonctionnementย 

Lโ€™ensemble des circuits mentionnรฉs ci-dessous constitue le principe de fonctionnement de la centrale. Pour dรฉmarrer la production dโ€™รฉnergie de chaque tranche, il faut veiller ร  ce que lโ€™ensemble des circuits soit opรฉrationnel.

Circuit mono hydrique dโ€™une trancheย 

Le cycle monohydrique est un circuit fermรฉ. Le bas du condenseur appelรฉ puits du condenseur est le dรฉbut et la fin du circuit. En commenรงant par ce condenseur principal, la pompe dโ€™extraction extrait lโ€™eau (environ 40ยฐC) ร  partir du puits du condenseur et lโ€™envoie dans la bรขche alimentaire en passant par le condenseur des Buรฉes et les rรฉchauffeurs BP1, BP2. Ce condenseur rรฉcupรจre les buรฉes venant des boites dโ€™รฉtanche de la turbine (c’est-ร -dire la vapeur des boites dโ€™รฉtanche qui a travaillรฉ comme vapeur de barrage pour empรชcher lโ€™air dโ€™entrer dans les paliers de la turbine) et leurs calories sont cรฉdรฉes ร  lโ€™eau dโ€™extraction. Le condenseur des buรฉes relรจve dโ€™un ou de deux degrรฉs au moins la tempรฉrature de lโ€™eau. Par un collecteur lโ€™eau passe aux rรฉchauffeurs basse pression (BP1, BP2 : soutirage ร  la zone de basse pression de la turbine), la tempรฉrature de cette eau sโ€™accroit puis elle entre dans un ballon appelรฉ dรฉgazeur. A lโ€™intรฉrieur du dรฉgazeur, on pulvรฉrise lโ€™eau sur des plaques chaudes et les incondensables tels que se vaporisent. Lโ€™eau chaude rรฉchauffe la bรขche alimentaire : le dรฉgazage est de type physique. Dans la bรขche alimentaire on utilise lโ€™hydrazine ( pour assurer le dรฉgazage chimique en inhibant lโ€™action de lโ€™oxygรจne. Dans la bรขche alimentaire il y a un รฉchange par mรฉlange (eauvapeur). Passant par un collecteur dโ€™aspiration, la pompe alimentaire aspire lโ€™eau et lโ€™envoie ร  la chaudiรจre en passant par la soupape alimentaire, par les rรฉchauffeurs HP4, HP5 et par lโ€™รฉconomiseur. La soupape alimentaire rรฉgule le dรฉbit dโ€™eau en fonction du dรฉbit de vapeur qui sort au ballon supรฉrieur. Toujours par un collecteur, la pompe alimente les rรฉchauffeurs haute pression (HP4, HP5 : soutirage ร  la zone de haute pression de la turbine), lโ€™eau y sort ร  la mรชme pression mais avec une augmentation de sa tempรฉrature et entre dans lโ€™รฉconomiseur puis aux ballons. Dans lโ€™รฉconomiseur, contrairement aux rรฉchauffeurs la tempรฉrature des gaz de combustion venant de la chambre de combustion se charge dโ€™รฉlever celle de lโ€™eau par รฉchange de surface. Lโ€™รฉconomiseur ร  son tour alimente le ballon supรฉrieur. Dans le ballon supรฉrieur le niveau dโ€™eau est limitรฉ de sorte que la partie supรฉrieure est rรฉservรฉe ร  la vapeur. Le ballon infรฉrieur quant ร  lui est toujours rempli dโ€™eau. Les tubes dโ€™รฉcran seront rรฉchauffรฉs et ร  chaque molรฉcule dโ€™eau transformรฉe en vapeur il yโ€™a une autre molรฉcule dโ€™eau qui la remplace ร  travers les tubes descente. Cโ€™est pourquoi dans cette zone on parle de vapeur saturรฉe. La vapeur saturรฉe obtenue passe dans les surchauffeurs (primaires et secondaires) et entre les deux il yโ€™a un dรฉsurchauffeur. Les surchauffeurs augmentent la tempรฉrature de la vapeur venant du ballon supรฉrieur par รฉchange de surface avec les gaz de combustion. Si la tempรฉrature de la vapeur sortant du surchauffeur primaire dรฉpasse les 500ยฐC alors le dรฉsurchauffeur intervient pour la stabiliser (par injection dโ€™eau alimentaire). Cette vapeur vive surchauffรฉe sรจche fera tourner la turbine avec une pression vapeur de 66 bars en 3000 tr/ mn ce qui correspondrait ร  la frรฉquence de 50 Hz. Le mouvement de la turbine entraine lโ€™alternateur qui va gรฉnรฉrer une tension รฉlectrique. Aprรจs avoir fait tourner la turbine, la vapeur dโ€™eau arrive de nouveau dans le condenseur principal via la manchette de raccordement et sera condensรฉe aprรจs lโ€™รฉchange thermique avec la source dโ€™eau froide (eau de mer).

Circuit eau de refroidissement (eau de mer)

Un nombre de huit pompes รฉlรฉvatrices est installรฉ ร  lโ€™entrรฉe du chenal dโ€™amenรฉe qui prend son origine dans la mer. Ces pompes munies de grillages lourds aspirent lโ€™eau du chenal et une partie des algues est retenue sur ces grillages. Lโ€™eau filtrรฉe arrive par le canal dans un filtre Beaudrey (appelรฉ tambour filtrant, cโ€™est un cylindre creux), qui retient le reste des algues et dโ€™autres dรฉchets contenus dans lโ€™eau de mer. A lโ€™entrรฉe de la centrale pour chaque pompe ร  circulation, toujours implantรฉe dans le canal, un filtre ร  aspiration lui est reliรฉ pour รฉviter que des dรฉbris ne passent au grand collecteur en ciment (collecteur BONA) et ce dernier se chargera dโ€™alimentation du condenseur principal, de lโ€™alternateur ร  travers un systรจme rรฉfrigรฉrant. Cette eau de mer servira aussi ร  refroidir lโ€™huile de graissage de la turbine , lโ€™eau brute qui refroidit les paliers des pompes alimentaires, les compresseurs et lโ€™alimentation des fosses des pompes ร  vide ร  lโ€™aide dโ€™autres collecteurs munis de pompes branchรฉs au grand collecteur. De faรงon globale lโ€™eau de refroidissement sert ร  alimenter les รฉchangeurs de chaleur et pompes ร  circulation renseignent sur le taux dโ€™encrassement du condenseur. Au niveau du condenseur, lโ€™eau de mer arrive par deux entrรฉes situรฉes au bas, ร  lโ€™intรฉrieur elle circule dans des tubes. Il yโ€™a un รฉchange par surface. Par deux sorties situรฉes en haut du condenseur, lโ€™eau est reversรฉe dans le canal de rejet qui la conduit jusquโ€™ร  la mer. On peut remarquer quโ€™en cas de marรฉe basse, le niveau dโ€™eau peut baisser considรฉrablement. Pour complรฉter ce manque, on fait recours au batardeau de recyclage en le soulevant un peu tout en รฉvitant un excรจs dโ€™eau. Sa nouvelle tempรฉrature est diffรฉrente de celle de lโ€™eau provenant du collecteur BONA parce quโ€™ayant dรฉjร  รฉchangรฉ avec la vapeur dans le condenseur. Il yโ€™a รฉgalement la vanne de dรฉcharge du condenseur qui a pour rรดle dโ€™isoler une des deux entrรฉes du condenseur en cas de besoin de nettoyage. Il suffit de manล“uvrer pour dรฉcharger le collecteur BONA. En mesurant les tempรฉratures dโ€™entrรฉe et de sortie de lโ€™eau du condenseur la variation tolรฉrรฉe doit รชtre ร  lโ€™ordre de 7ยฐC pour รฉviter la pollution de la mer.

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Table des matiรจres

Introduction
I/ La centrale thermique vapeur CIII du CAP des BICHES
I-1/ Prรฉsentation
I-2/ Principe de fonctionnement
I-2-1/ Circuit mono hydrique dโ€™une tranche
I-2-2/ Circuit eau de refroidissement (eau de mer)
I-2-3/ Circuit Fuel
I-2-4/ Circuit comburant (air)-gaz de combustion
II/ Le gรฉnรฉrateur de vapeur (La chaudiรจre)
II-1/ Constitution de la chaudiรจre
II-2/ Le Fonctionnement de la chaudiรจre
II-3/ Les transferts thermiques
II-3-1/ Cas dโ€™un tube vaporisateur
II-3-1-1/ Rayonnement dans la chambre
II-3-1-2/ Conduction dans la paroi
II-3-1-3/ Convection dans le liquide caloporteur (lโ€™eau)
II-3-1-4/ Dรฉtermination de la Rรฉsistance thermique
II-3-1-5/ Coefficient global de transfert
II-3-1-6/ Application : Reprรฉsentation de la variation de la tempรฉrature dans la paroi du tube vaporisateur
II-3-2/ Gรฉnรฉralisation
II-4/ Mรฉthodes de calcul de rendement de la chaudiรจre
II-4-1/ Rendement sur PCI
II-4-2 / Rendement sur PCS
Conclusion
Bibliographie
Webographie
Annexe

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