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Carte des flux énergétiques et des perspectives d'efficacité énergetique dans une fonderie d'aluminium: Cas d'Aluminium/SOCATRAL

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par Jean-aimé NGOLLO MATEKE
Université de Yaoundé I - DEA de physique option énergétique 2008
  

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I.2.2.2 Le Formage

A partir des bobines Socatral fabrique des : -Bacs autoportants ;

-Tôles ondulées ;

-Tôles planes ;

I.2.2.3 Le découpage

Pour fabriquer les disques qui serviront de matières premières pour les usines de fabrication d'articles ménagers, Socatral part des bobines obtenues au laminage. Ces bobines sont refendues en bobineaux dans les lignes de refendage.

Carte de flux énergétiques et perspectives d'efficacité dans une
fonderie d'aluminium: cas particulier d'alucam/socatral

On découpe des disques dans les bobineaux obtenus à l'aide des presses mécaniques. Lorsque le diamètre du disque excède 530 mm le bobineau est préalablement cisaillé en formats. Les formats passent ensuite dans une escargoteuse pour la fabrication du disque.

I.2.2.4 Production pour la grande exportation

Pour assurer le développement de la grande exportation, Socatral dispose d'une ligne continue de rivage, planage, débitage et conditionnement automatique.

I.3. Fourniture en Energie

La fourniture d'énergie est assurée par 2 centrales hydroélectriques Edéa et Song-Loulou sur le fleuve Sanaga. Une sous-station électrique de conversion de l'énergie équipée de 13 groupes de transformateurs-redresseurs, produit 138.000 A de courant continu.

La variabilité de l'hydraulicité de la Sanaga a souvent rendu précaire, dans le passé, l'approvisionnement en énergie de l'usine. Cette situation est cependant moins préoccupante depuis la mise en service de la Mappé, 3ième barrage réservoir qui est venu s'ajouter à Bamendjin et Mbakaou. Ces barrages réservoirs d'une capacité totale de 7,6 milliards de m3 d'eau, servent d'appoint à la Sanaga pendant la période d'étiage afin de satisfaire l'établissement en besoin d'énergie.

Carte de flux énergétiques et perspectives d'efficacité dans une
fonderie d'aluminium: cas particulier d'alucam/socatral

I.3.1 Configuration d'exploitation

GR4 et

GR5

GR1 à GR3

GR12à GR14

GR10 ou

 

JDBG

L2

L1

G GR6 à G G G

GR9

90k

GR11

JDBD

SOC

U2

U1

(1)

(2)

(11

SG

SOC

AL

(3) (4)

(5)

(10

EL

Nous avons 4 départs usine U1, U2, U3, SOC ;

Chaque usine est alimentée en antenne par sa propre arrivée :

- Départ U1 pour les services généraux (SG) ;

- Départ U2 pour le poste Electrode (EL) ;

- Départ U3 pour le poste Aluminium (AL) ;

- Départ SOC pour le poste Socatral ;

Les câbles en pointillés sont les départs de secours en cas de travaux ou de pannes.

I.3.1.2 Alimentation

Carte de flux énergétiques et perspectives d'efficacité dans une
fonderie d'aluminium: cas particulier d'alucam/socatral

Il y'a 14 générateurs en tout GR1 à GR14 :

- Les générateurs uniquement affectés au 10kV sont GR4 à GR9 (24,5 MVA chacun) ;

- Les générateurs uniquement affectés au 90 kV sont GR1 et GR2 (11,8 MW chacun) et GR12 à GR14 (20,8 MW chacun) ;

Les configurations possibles d'alimentation sont :

- Configuration minimale (puissance minimale) 155 MW ;

Puissance minimale (contrat AES-SONEL) : 148,5 MW repartie entre le 10 kV et le 90 kV. Il faut disposer d'au moins 100 à 110 MW sur les 10 kV et de 45 à 55 MW sur le 90kV.

- Configuration maximale (puissance maximale) 210 MW ;

Puissance maximale en 10 kV= 130 MW.

NB : La puissance max est prise égale à 130 MW (7x18, 5 MW) au lieu de 146 MW. Puissance maximale en 90 kV= 80 MW.

Pour tenir compte des conditions d'exploitation de la centrale hydroélectrique, une période des hautes eaux a été définie : pendant cette période, la hauteur de chute est telle que la puissance mécanique transmise à l'arbre de la turbine se trouve réduite.

Il faut aussi préciser que c'est en fonction de la disponibilité côté centrale et du besoin côté Alucam ou besoin « secteur public » que l'on alimente soit le réseau 10 kV, soit le réseau 90 kV avec les groupes GR1 0 et GR1 1.

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