Le solaire à concentration (CSP)

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Table des matières

Introduction générale
Partie A : Fluide, solide et système de stockage thermique pour les centrales solaires à concentration
A.1 Introduction
A.2 Centrales solaires thermodynamiques à concentration
A.2.1 Les centrales cylindro-paraboliques
A.2.2 Les centrales linéaires Fresnel
A.2.3 Les centrales à tour
A.2.4 Les centrales à concentrateur parabolique
A.2.5 Comparaisons des différentes centrales solaires à concentration
A.2.6 Limitations des procédés solaires
A.3 Fluides de transferts innovants – les huiles végétales
A.3.1 Définition d’une huile végétale
A.3.2 Composition des lipides
A.3.2.1 Les Triglycérides
A.3.2.2 Les acides gras
A.3.2.3 Les constituants mineurs
A.3.3 Nomenclature des acides gras
A.3.4 Exemple de compositions d’huiles végétales
A.3.5 Économie des huiles végétales
A.3.6 Domaines d’applications
A.4 Système de stockage d’énergie thermique
A.4.1 Intérêt du stockage d’énergie thermique
A.4.2 Méthodes de stockage de l’énergie thermique
A.4.3 Catégories de stockage d’énergie thermique appliquée au CSP
A.4.4 Stockage thermocline sur lit de roche (DMT)
A.4.4.1 Introduction
A.4.4.2 Principe de fonctionnement
A.4.4.3 Approche économique
A.4.4.4 Retour d’expérience sur le stockage thermocline
A.4.4.5 Modélisation d’un stockage thermocline sur lit de roche
A.4.4.6 Constats préalables
A.5 Matériaux de stockage
A.5.1 Roches naturelles
A.5.1.1 Les roches ignées
A.5.1.2 Les roches métamorphiques
A.5.1.3 Les roches sédimentaires
A.5.1.4 Propriétés des roches naturelles
A.5.1.5 Sélection des matériaux naturels
A.5.2 Matériaux issus de coproduits ou de déchets
A.5.2.1 Procédé sidérurgique
A.5.2.2 Laitier de sidérurgie
A.5.2.3 Laitier de cubilot
A.6 Objectifs de l’étude
Partie B : Composants du système de stockage d’énergie, en la qualité du fluide de transfert et des matériaux de stockage
B.1 Introduction
B.2 Fluide de transfert
B.2.1 Les huiles végétales, un fluide de transfert innovant ?
B.2.2 Identification des candidats
B.2.3 Propriétés thermiques et thermophysiques des huiles végétales
B.2.3.1 Conductivité thermique
B.2.3.2 Chaleur spécifique
B.2.3.3 Viscosité dynamique
B.2.3.4 Masse volumique
B.2.3.5 Corrélations des propriétés des huiles végétales
B.2.3.5.1 Conductivité thermique
B.2.3.5.2 Chaleur spécifique
B.2.3.5.3 Viscosité dynamique
B.2.3.5.4 Masse volumique
B.2.3.6 Comparaisons des différentes huiles végétales
B.3 Élaboration d’une vitrocéramique à partir d’un coproduit de la sidérurgie
B.3.1 Étude du matériau brut
B.3.2 Élaboration d’une vitrocéramique
B.3.2.1 Description d’une vitrocéramique
B.3.2.2 Méthode d’élaboration d’une vitrocéramique
B.3.3 Élaboration à échelle semi-industrielle
B.3.3.1 Intérêt des modules de stockage à géométrie contrôlée
B.3.3.2 La Fonte Ardennaise et les équipements utilisés
B.3.3.3 Expérimentations préalables
B.3.3.4 Élaboration de vitrocéramique à géométrie contrôlée
B.3.3.4.1 Elaboration d’une vitrocéramique par la voie nucléation – croissance
B.3.3.4.2 Elaboration d’une vitrocéramique par la voie pétrurgique
B.3.3.4.3 Comparaison des vitrocéramiques élaborées
B.3.3.4.4 Modules de stockage élaborés
Conclusion générale

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