Proposition d’une extension du Système Contrôle Commande de la station de pompage

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D’ETUDE
Pour l’obtention du diplôme de master Systèmes Microélectroniques, de Télécommunications et de l’Informatique Industrielle

Station de pompage de l’eau de mer

 Description de la station : La station de chloration de l’EM se compose de cinq unités principales

Unité de réception de l’eau de mer 

Le circuit de l’arrivée d’eau de mer est destiné à assurer l’alimenter, en eau de mer filtrée, le circuit de production de l’hypochlorite avec un débit et une pression déterminés préalablement. Elle est composée de :
– Une vanne régulatrice qui règle le débit de l’eau de mer en fonction du niveau de l’hypochlorite dans les bâches de stockage. – Un filtre rotatif fonctionnant à une pression de l’ordre de 3 bars. Ce filtre est alimenté à 220V – 50Hz. – Deux vannes automatiques TOR : VA01 et VA02.

Unité des électrolyseurs 

Elle comporte un groupe de quatre électrolyseurs Seaclor (R) (E1, E2, E3et E4) montés en série électriquement et hydrauliquement. Cette unité est équipée de :
– Un débitmètre pour chaque groupe de deux électrolyseurs, qui contrôle le débit de l’EM à l’entrée des électrolyseurs ; – Un bac dégazeur, qui a pour rôle de diluer l’hydrogène produit lors de l’électrolyse de l’EM, afin d’éviter tout risque d’explosion. En effet, le principe de l’électro-chloration fait appel aux lois classiques de l’électrolyse de solutions salines diluées. Du coup, lorsqu’on fait passer un courant continu aux bornes des électrodes plongées dans une solution salée (eau de mer dans notre cas). On observe des réactions chimique au niveau de chaque électrode.

   Au niveau de l’anode, on a libération de chlore, on parle de l’oxydation anodique : 2 NaCl–> Cl2 + 2 Na+ + 2 e-

 Au niveau de la cathode, on a libération d’hydrogène et d’ion OH-, on parle de la réduction cathodique : H2O + 2 e- –>H2 + 2 OH-
Ces deux réactions électrochimiques donnant naissance à des produits intermédiaires, subiront par la suite des réactions chimiques, qui donnent la réaction globale suivante :
2 OH-+ 2 Na+ + H2—> NaOH + H2
2 NaOH + CL2 + H2 —>NaClO + NaCl + H2O + H2
De ce fait, on aura comme produits finals : l’hypochlorite NaClO et l’hydrogène H2 gazeux.

Guide du mémoire de fin d’études avec la catégorie pompage de l’eau de mer

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Table des matières

Introduction générale
Chapitre 1 Présentation de l’organisme d’accueil
1.1. Introduction :
1.2. Présentation du groupe OCP 
1.2.1. Historique :
1.2.2. Organisation et filiales du groupe OCP
1.2.3. Fiche technique du groupe OCP
1.2.4. Catégories de produits
1.2.4.1. Le phosphate brut
1.2.4.2. L’acide phosphorique
1.2.4.3. Les engrais
1.2.5. Les filiales de l’OCP
1.2.6. Part de marché
1.3. Présentation du complexe Maroc Phosphore Jorf Lasfar
1.3.1. L’atelier sulfurique
1.3.2. L’atelier Phosphorique
1.3.3. L’atelier des engrais
1.3.4. L’atelier des utilités
1.3.5. Installation portuaires
1.3.6. Stockage
1.3.7. Organisation de l’OCP Jorf Lasfar
1.4. Présentation du service IDJ/S/E
1.5. Conclusion
Chapitre 2 Contexte de l’étude et cahier des charge
2.1. Introduction :
2.2. Station de pompage de l’eau de mer
2.3. Station de Chloration
2.3.1. Rôle de la station
2.3.2. Description de la station
2.4. Analyse Critique de l’automatisme actuel
2.4.1. Description de l’automatisme actuel
2.4.2. Limites su système à base de relais
2.5. Analyse Pareto
2.5.1. La matrice multicritères
2.5.2. Calcul des heures et fréquences d’arrêt
2.5.3. Facteurs de pondération et résultats
2.5.4. Diagramme de Pareto
2.6. Cahier des charges
2.7. Démarche de travail
2.8. Conclusion
Chapitre 3 Etude de l’architecture du système contrôle commande de la station de pompage
3.1. Introduction
3.2. Architecture contrôle commande de la PEM
3.2.1. Définition du système ControlLogix
3.2.2. Architecture de la station de pompage
3.3. Conclusion
Chapitre 4 Proposition d’une extension du Système Contrôle Commande de la station de pompage
4.1. Introduction
4.2. Dimensionnement du matériel
4.2.1. Recensement des entrées/sorties
4.2.2. Dimensionnement matériel
4.3. Etude de la possibilité de l’ajout d’une extension au système contrôle-commande de la station de pompage
4.3.1. Contrôleur (CPU)
4.3.2. Réseau ControlNet
4.4. Nouvelle architecture
4.5. Câblage des entrées/sorties d’un automate
4.5.1. Création de la cartouche
4.5.2. Création de La base de données
4.5.3. Configuration de la communication
4.6. Conclusion :
Chapitre 5 Analyse fonctionnelle de la station de chloration
5.1. Introduction
5.2. Analyse fonctionnelle
5.2.1. Pré-démarrage et démarrage de la production de l’hypochlorite
5.2.2. Stockage et injection de l’hypochlorite
5.2.3. Lavage des électrolyseurs
5.3. Conclusion
Chapitre 6 Programmation et Supervision de la station de chloration
6.1. Introduction
6.2. Programmation et tests
6.2.1. Environnement de développement RSLogix5000
6.2.2. Configuration matérielle
6.2.3. Création d’un projet RSLogix5000
6.3. Supervision de la station de chloration
6.3.1. Création d’une application de supervision
6.3.2. Test de la supervision
Chapitre 7 Etude Technico-Economique
7.1. Introduction
7.2. Retour sur investissement
7.2.1. Pertes de la centrale thermique engendrées par la mauvaise qualité de l’eau de mer : 105 7.2.2. Coût de l’investissement
7.2.3. Retour sur investissement
7.3. Conclusion
Conclusion générale
Annexe A : Electrolyseur Seaclor
Annexe B : Base de données de la station de Chloration
Annexe C : Quelques séquence de programmes de la station de chloration
Annexe D : Exemples de cartouche de câblage sous Autocad ELECTRICAL

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