Lโhumanitรฉ a toujours รฉtรฉ ร la recherche de la production dโรฉnergie รฉlectrique pour sโรฉclairer, travailler ou faire fonctionner ses machines. Cette รฉnergie est produite, en grande quantitรฉ, dans des usines appelรฉes centrales รฉlectriques. Elles transforment lโรฉnergie primaire (cโest-ร dire lโรฉnergie contenue dans une chute dโeau, un tas de charbon, un rรฉservoir de pรฉtrole, un rรฉservoir de fuelโฆ) en รฉnergie รฉlectrique. Une centrale thermique vapeur utilise de la vapeur vive, produite dans la chaudiรจre, comme force motrice qui fait tourner lโarbre de la turbine, lequel entraine un rotor. Lโรฉnergie mรฉcanique produite par la turbine est transformรฉe en รฉnergie รฉlectrique grรขce ร lโalternateur.ย La chaudiรจre, parmi les parties primordiales de la centrale thermique vapeur, peut รชtre dรฉfinie comme รฉtant lโappareil 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 dโobtenir de lโรฉnergie รฉlectrique constitue une รฉnigme. Pour expliquer ce problรจme, on se propose dโรฉtudier 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): cโest-ร -dire expliquer les processus du transfert de chaleur au fluide caloporteur et modรฉliser la loi de variation des tempรฉratures des flemmes jusquโau 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 dโElectricitรฉ du Sรฉnรฉgal) qui fait partie du rรฉseau interconnectรฉ de lโOrganisation 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 dโune 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 dโune chaudiรจre, dโun groupe turboalternateur, dโun poste dโeau, de transformateurs et dโauxiliaires (pompes alimentaires, pompes dโextraction et compresseurs) permettant la production dโรฉnergie รฉlectrique.
Principe de fonctionnementย
Lโensemble des circuits mentionnรฉs ci-dessous constitue le principe de fonctionnement de la centrale. Pour dรฉmarrer la production dโรฉnergie de chaque tranche, il faut veiller ร ce que lโensemble des circuits soit opรฉrationnel.
Circuit mono hydrique dโune 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 dโextraction extrait lโeau (environ 40ยฐC) ร partir du puits du condenseur et lโenvoie dans la bรขche alimentaire en passant par le condenseur des Buรฉes et les rรฉchauffeurs BP1, BP2. Ce condenseur rรฉcupรจre les buรฉes venant des boites dโรฉtanche de la turbine (c’est-ร -dire la vapeur des boites dโรฉtanche qui a travaillรฉ comme vapeur de barrage pour empรชcher lโair dโentrer dans les paliers de la turbine) et leurs calories sont cรฉdรฉes ร lโeau dโextraction. Le condenseur des buรฉes relรจve dโun ou de deux degrรฉs au moins la tempรฉrature de lโeau. Par un collecteur lโeau passe aux rรฉchauffeurs basse pression (BP1, BP2 : soutirage ร la zone de basse pression de la turbine), la tempรฉrature de cette eau sโaccroit puis elle entre dans un ballon appelรฉ dรฉgazeur. A lโintรฉrieur du dรฉgazeur, on pulvรฉrise lโeau sur des plaques chaudes et les incondensables tels que se vaporisent. Lโeau chaude rรฉchauffe la bรขche alimentaire : le dรฉgazage est de type physique. Dans la bรขche alimentaire on utilise lโhydrazine ( pour assurer le dรฉgazage chimique en inhibant lโaction de lโoxygรจne. Dans la bรขche alimentaire il y a un รฉchange par mรฉlange (eauvapeur). Passant par un collecteur dโaspiration, la pompe alimentaire aspire lโeau et lโenvoie ร la chaudiรจre en passant par la soupape alimentaire, par les rรฉchauffeurs HP4, HP5 et par lโรฉconomiseur. La soupape alimentaire rรฉgule le dรฉbit dโeau 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), lโeau y sort ร la mรชme pression mais avec une augmentation de sa tempรฉrature et entre dans lโรฉconomiseur puis aux ballons. Dans lโรฉconomiseur, contrairement aux rรฉchauffeurs la tempรฉrature des gaz de combustion venant de la chambre de combustion se charge dโรฉlever celle de lโeau par รฉchange de surface. Lโรฉconomiseur ร son tour alimente le ballon supรฉrieur. Dans le ballon supรฉrieur le niveau dโeau est limitรฉ de sorte que la partie supรฉrieure est rรฉservรฉe ร la vapeur. Le ballon infรฉrieur quant ร lui est toujours rempli dโeau. Les tubes dโรฉcran seront rรฉchauffรฉs et ร chaque molรฉcule dโeau transformรฉe en vapeur il yโa une autre molรฉcule dโeau qui la remplace ร travers les tubes descente. Cโest 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 yโa 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 dโeau 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 lโalternateur qui va gรฉnรฉrer une tension รฉlectrique. Aprรจs avoir fait tourner la turbine, la vapeur dโeau arrive de nouveau dans le condenseur principal via la manchette de raccordement et sera condensรฉe aprรจs lโรฉchange thermique avec la source dโeau froide (eau de mer).
Circuit eau de refroidissement (eau de mer)
Un nombre de huit pompes รฉlรฉvatrices est installรฉ ร lโentrรฉe du chenal dโamenรฉe qui prend son origine dans la mer. Ces pompes munies de grillages lourds aspirent lโeau du chenal et une partie des algues est retenue sur ces grillages. Lโeau filtrรฉe arrive par le canal dans un filtre Beaudrey (appelรฉ tambour filtrant, cโest un cylindre creux), qui retient le reste des algues et dโautres dรฉchets contenus dans lโeau de mer. A lโentrรฉe 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 dโalimentation du condenseur principal, de lโalternateur ร travers un systรจme rรฉfrigรฉrant. Cette eau de mer servira aussi ร refroidir lโhuile de graissage de la turbine , lโeau brute qui refroidit les paliers des pompes alimentaires, les compresseurs et lโalimentation des fosses des pompes ร vide ร lโaide dโautres collecteurs munis de pompes branchรฉs au grand collecteur. De faรงon globale lโeau de refroidissement sert ร alimenter les รฉchangeurs de chaleur et pompes ร circulation renseignent sur le taux dโencrassement du condenseur. Au niveau du condenseur, lโeau de mer arrive par deux entrรฉes situรฉes au bas, ร lโintรฉrieur elle circule dans des tubes. Il yโa un รฉchange par surface. Par deux sorties situรฉes en haut du condenseur, lโeau est reversรฉe dans le canal de rejet qui la conduit jusquโร la mer. On peut remarquer quโen cas de marรฉe basse, le niveau dโeau peut baisser considรฉrablement. Pour complรฉter ce manque, on fait recours au batardeau de recyclage en le soulevant un peu tout en รฉvitant un excรจs dโeau. Sa nouvelle tempรฉrature est diffรฉrente de celle de lโeau provenant du collecteur BONA parce quโayant dรฉjร รฉchangรฉ avec la vapeur dans le condenseur. Il yโa รฉgalement la vanne de dรฉcharge du condenseur qui a pour rรดle dโisoler une des deux entrรฉes du condenseur en cas de besoin de nettoyage. Il suffit de manลuvrer pour dรฉcharger le collecteur BONA. En mesurant les tempรฉratures dโentrรฉe et de sortie de lโeau du condenseur la variation tolรฉrรฉe doit รชtre ร lโordre 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 dโune 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 dโun 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 (lโeau)
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