<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sc:item xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:page xmlns:of="scpf.org:office" xmlns:sp="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/primitive" xmlns:sc="http://www.utc.fr/ics/scenari/v3/core"><of:pageM><sp:title>Présentation du cas d'étude</sp:title></of:pageM><sp:main><of:section><of:sectionM><sp:title>Système de cogénération</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:emphasis><of:block><of:blockM><sp:title>Les auteurs</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t96">Cet exemple a été réalisé par des étudiants et enseignant de l'INSA de Rouen :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t97"><sc:listItem sc:id="t98"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t99"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t105">Jean Cousin</sc:inlineStyle>, enseignant-chercheur au sein du département Énergétique et Propulsion ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t100"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t101"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t106">Michel Millet</sc:inlineStyle>, étudiant au sein du département Énergétique et Propulsion ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t102"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t103"><sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t107">Jérome Deshayes</sc:inlineStyle>, étudiant au sein du département Énergétique et Propulsion.</sc:para><sc:extBlock role="img" sc:id="t104" sc:refUri="/res/images/insarouen.jpg"/></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:emphasis><sp:info><of:block><of:blockM/><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t3">La cogénération (ou encore production combinée chaleur/force) est un système de production simultané de chaleur et d'énergie. Elle permet d'obtenir des rendements allant jusqu'à 90%, ce qui explique son utilisation de plus en plus fréquente.</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t70">Cependant, les normes en matière de pollution tendent à devenir de plus en plus sévères ; les industriels cherchent donc à améliorer leurs installations.</sc:para><sc:para xml:space="preserve">Une installation de ce type est disponible au département Énergétique et Propulsion de l'INSA de Rouen. Cette centrale instrumentée a permis de valider le modèle construit.</sc:para></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content><sp:sec><of:section><of:sectionM><sp:title>Principe de fonctionnement</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:info><of:block><of:blockM/><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t21">Le système comporte :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t22"><sc:listItem sc:id="t23"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t24">un <sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t25">moteur à combustion interne</sc:inlineStyle> à injection indirecte 6 cylindres et régime constant : dans le cas de l'injection indirecte, l'air et le carburant sont mélangés en amont de la chambre de combustion ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t26"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t27">un <sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t28">alternateur triphasé</sc:inlineStyle> permettant de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t29"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t61">un <sc:inlineStyle role="emphasis" sc:id="t62">échangeur</sc:inlineStyle> permettant de récupérer l'énergie thermique des gaz d'échappement.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Moteur à combustion interne</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t31">Le moteur à combustion interne se compose de six cylindres où le carburant est injecté en amont des chambres de combustion (injection indirecte). Le carburant utilisé dans ce moteur est le méthane et le comburant est l'air. Au cours de son fonctionnement, le régime du moteur reste constant (1500 trs/min). Trois caractéristiques principales pilotent la combustion :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t32"><sc:listItem sc:id="t33"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t74">la pression du mélange ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t34"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t75">la température du mélange méthane/air ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t35"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t76">la <sc:uLink role="def" sc:id="t38" sc:refUri="/ref/richesse.refs">richesse</sc:uLink> du mélange.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t147">Les valeurs de ces trois caractéristiques sont :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t148"><sc:listItem sc:id="t149"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t150">Pression d'admission : 0,8 bars ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t151"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t152">Température d'injection : 298,15K ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t153"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t154">Richesse : 0,67 (mélange pauvre).</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Alternateur triphasé</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t40">Son rôle est de transformer l'énergie mécanique produite par le moteur en énergie électrique. Il est donc relié à l'arbre du moteur. Le choix d'un alternateur triphasé possède plusieurs avantages :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t41"><sc:listItem sc:id="t42"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t57">il permet de diminuer les pertes par effet Joule ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t43"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t58">il possède un meilleur rendement.</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t59">L'alternateur a également un rôle de protection. En effet, il protège l'installation des surtensions et permet d'éviter les surexcitations.</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t155">Les caractéristiques de l'alternateur sont les suivantes  :</sc:para><sc:itemizedList sc:id="t156"><sc:listItem sc:id="t157"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t158">Nombre de paires de pôles : 2  ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t159"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t160">Fréquence : 50 Hz ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t161"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t162">Vitesse de rotation : 1500 tr.min ;</sc:para></sc:listItem><sc:listItem sc:id="t163"><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t164">Effort radial : 5000 N .</sc:para></sc:listItem></sc:itemizedList></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info><sp:info><of:block><of:blockM><sp:title>Échangeur</sp:title></of:blockM><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t165">Il permet de récupérer la chaleur des gaz de combustion afin de chauffer un autre fluide. Il s'agit d'un échangeur eau/gaz à tubes coaxiaux contre-courant. L'ensemble du circuit est isolé pour minimiser les pertes de chaleur.</sc:para><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t166">Pour la modélisation, la géométrie de l'échangeur n'est pas prise en compte en détail ; c'est l'aspect « résultats obtenus » qui est primordial. L'échangeur est modélisé par un coefficient d'efficacité. La température des gaz doit être de l'ordre de 470°C.</sc:para></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content></of:section></sp:sec><sp:sec><of:section><of:sectionM><sp:title>Modèle AMESim</sp:title></of:sectionM><sp:content><of:fragment><sp:info><of:block><of:blockM/><sp:co><of:flow><sp:txt><of:txt><sc:extBlock role="img" sc:id="t117" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/modele-amesim.png"/><sc:para xml:space="preserve" sc:id="t131">Par souci de lisibilité, ce modèle comporte un seul cylindre. Le modèle utilisé en réalité pour les simulations en comporte six, à l'image du moteur réel.</sc:para><sc:extBlock role="img" sc:id="t167" sc:refUri="/res/images/exemples/excogenerateur/modele-amesim_02.png"/></of:txt></sp:txt></of:flow></sp:co></of:block></sp:info></of:fragment></sp:content></of:section></sp:sec></of:section></sp:main></of:page></sc:item>