IV.4.6. SOURCE D'ENERGIE SECONDAIRE
? Détermination de la puissance du moteur des
pompes
Dans le paragraphe qui suit, nous déterminons la
puissance électrique nécessaire au fonctionnement des pompes, et
ce, en fonction du débit et de la hauteur manométrique totale
calculée.
? Puissance Hydraulique : ??h = ??.??
366.?? [KW]
??= débit [??3/h]
??= hauteur manométrique totale [??]
??= le rendement de la pompe entre 0.65-0.85, valeur moyenne est
0.75.
? Pour F1, ??= 25 ??3/h et ?????? = 162 ?? avec la
puissance hydraulique est :
25.162
??h = = 14.75 KW
366.0.75
? La puissance du moteur électrique est supérieure
de 20% de l'hydraulique.
??????t
|
=
|
1.20 *
|
??h [KW].
|
??????t
|
=
|
1.20 *
|
14.75 = 17.7 [KW]
|
|
On choisit la puissance normalisée dans le catalogue du
constructeur GROUNDFUS ; c'est la puissance supérieur la plus proche de
la puissance calculée.
???? = 18.5 [KW]
? Partant de la puissance hydraulique, nous cherchons
l'intensité absorbée par le groupe motopompe sachant que la
puissance électrique est donnée par l'expression :
? ??= ??.??.v3. ????????
EDIDI HERVE mémoire de fin d'études UNIKIN
2015-2016
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2015-2016
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? ?? = U.V3.???????? ; ???????? = 0.8 Facteur de puissance et U
= 380 ??.
??
= 34 A
14.75
380.V3.0.8
?? =
? Dimensionnement des groupes électrogènes
des futurs forages Dans cette étude, nous nous faisons une
première hypothèse de recours à l'énergie thermique
à savoir le groupe électrogène, qui sera à la
rescousse de la SNEL, en cas de coupure du courant.
Le dimensionnement d'un groupe électrogène pour
alimenter un moteur électrique est fonction du mode de démarrage
de ce dernier. Dans notre cas, nous optons pour le mode de démarrage
étoile-triangle qui allège les contraintes lors du
démarrage.
??'????
? La puissance du groupe électrogène ??GE est :
??GE = ??*???????? [????A]
??'GE = 2.25 * ??N [KW].
??'GE = 2.25 * 18.5 = 46.25 [KW]. (Puissance qui
devra être disponible sur
l'arbre)
Enfin pour ??N=18.5 KW, ?? = 0.89 et ???????? = 0.86.
D'où :
46.25
??GE = = 60.43 ????A (??GE = 80 ????A, valeur
normalisée)
0.89*0.86
Pour tous les autres forages les procèdes de calcul sont
les mêmes et cela nous donne :
Caractéristique
|
F1
|
F2
|
F3
|
F4
|
Moteur Electrique
|
|
Puissance Hydraulique (KW)
|
14.75
|
16.03
|
15.12
|
15.39
|
Puissance normalisée (KW)
|
18.5
|
22
|
18.5
|
18.5
|
Tension (V)
|
380
|
380
|
380
|
380
|
Fréquence (Hz)
|
50 50
|
50
|
50
|
Mode de démarrage
|
Etoile-Triangle (Y-A)
|
Etoile-Triangle (Y-A)
|
Etoile- Triangle (Y-A)
|
Etoile- Triangle (Y-A)
|
Groupe Electrogène
|
|
Puissance calculée (KVA)
|
60.43
|
71.86
|
60.43
|
60.43
|
Puissance normalisée (KVA)
|
80
|
80
|
80
|
80
|
Tension (V)
|
380
|
380
|
380
|
380
|
Fréquence (Hz)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Tableau n°4.19 : Tableau récapitulatifs
caractéristiques moteurs et groupes
électrogènes
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2015-2016
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? Dimensionnement des installations de pompage
photovoltaïque L'utilisation des générateurs
photovoltaïques comme source d'énergie peut, également,
représenter une alternative en cas de coupure de courant. De ce fait,
nous nous faisons l'hypothèse que l'énergie de pompage est
solaire, nous tachons de dimensionner ces installations ensuite nous dresserons
un tableau comparatif par rapport avec ceux des groupes
électrogènes.
1. Les composants d'un système de pompage PV
Un système de pompage solaire est
généralement constitué de :
· Le champ photovoltaïque (Ensemble des modules PV)
· La partie stockage (batteries accumulateurs)
· Appareillage de commande électronique :
contrôle et de conversion (régulateur et Onduleur).
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