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Dimensionnement d’un systeme automatique de refroidissement par eau du circuit de lubrification


par Yves MBUMBA NDAKA
Université de Lubumbashi - GRADE D'INGENIEUR CIVIL EN ELECTROMECANIQUE 2012
  

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LISTE DES FIGURES

Figure I.1. Champs de vitesse dans le film (Ecoulement de COUETTE) 4

Figure I.2. Variation de la viscosité avec la température pour une huile minérale 5

Figure I.3. Variation viscosité-température sur abaque ASTM 6

Figure I.4. Dommages sur les coussinets 7

Figure I.5. Palier à coussinet 8

Figure I.6. Principe de fonctionnement d'un palier hydrostatique 9

Figure I.7. Schéma du quadripôle 10

Figure I.8. Profil de température et de vitesse dans un tube 12

Figure I.9. Différents profils qualitatifs de température dans un échangeur 14

Figure I.10. Différents types d'échangeurs tubulaires 16

Figure I.11. Échangeur à tubes et calandre 16

Figure I.12. Divers constituants d'un échangeur TEMA type AEL 17

Figure I.13. Pas des tubes 18

Figure I.14. Logique de la phase de dimensionnement thermique 18

Figure I.15. Principe de calcul thermique d'un échangeur 19

Figure I.16. Méthode de DTML 20

Figure I.17. Méthode de NUT 20

Figure I.18. Présentation d'un système automatisé 22

Figure I.19. Architecture d'un API 23

Figure I.20. Principe de mesure d'un capteur 24

Figure II.1. Vue aérienne des gisements 26

Figure II.2. Bande transporteuse 27

Figure II.3. Vue du Cyclone et du SAG Mill 27

Figure II.4. Parties constitutives du SAG Mill 29

Figure II.5. Composants de la salle de lubrification des paliers 31

Figure II.6. Schéma de puissance du SAG Mill 33

Figure II.7. Température de l'huile du 28/08/2008 au 30/10/2008 42

Figure II.8. Température de l'huile du 01/06/2009 au 01/12/2009 43

Figure II.9. Température de l'huile du 01/09/2009 au 08/12/2009 44

Figure II.10. Fuite de l'huile au niveau des joints 45

Figure II.11. Température de l'huile dans le réservoir : Février 2012 46

Figure II.12. Température de l'huile dans le réservoir : Mars 2012 46

Figure II.13. Température de l'huile dans le réservoir : Avril 2012 47

Figure III.1. Système de lubrification muni de l'échangeur 49

Figure III.2. Configuration du système de refroidissement 50

Figure III.3. Schéma hydraulique de l'échangeur 57

Figure IV.1. Système de refroidissement 60

Figure IV.2. Circuit hydraulique du système de refroidissement 61

Figure A.2.1. Circuit de commande du SAG Mill 72

VI

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 2.1. Caractéristiques des moteurs des pompes de lubrification et du SAG Mill 32

Tableau 2.2. Conditions de validation de démarrage du moteur du SAG Mill 34

Tableau 2.3. Température de l'huile au niveau des paliers du 28/08/2008 au 30/10/2008 36

Tableau 2.4. Température de l'huile au niveau des paliers du 01/06/2009 au 31/08/2009 37

Tableau 2.5. Température de l'huile au niveau des paliers du 01/09/2009 au 08/12/2009 38

Tableau 2.6.Température de l'huile dans le réservoir de Février - Avril 39

Tableau 2.7. Données climatologiques de la ville de Lubumbashi 40

Tableau 3.1. Composants électroniques du circuit de lubrification et de refroidissement 48

Tableau 3.2. Dimensions échangeur et propriétés thermo physiques des fluides 53

Tableau 3.3. Résultats de calcul de l'échangeur 56

Tableau 3.4. Caractéristiques du circuit de l'échangeur 58

Tableau 4.1. Identification des zones fonctionnelles 59

Tableau 4.2. Description fonctionnelle du système de refroidissement 62

Tableau A.1.1.Classification ISO des huiles industrielles 69

Tableau A.1.2. Désignation des échangeurs TEMA 70

Tableau A.1.3. Tableau du coefficient des pertes de charge singulière 71

Tableau A.2.1. Fiche technique de l'huile ALPHA SP 320 73

Tableau A.3.1. Conductivité des différents Matériaux 74

Tableau A.3.2. Caractéristiques de l'eau 75

Tableau A.3.3. Caractéristiques du cuivre 76

Tableau A.4.1. Dimensions des tubes pour échangeurs de chaleur 77

Tableau A.4.2. Gamme d'échangeur produit par QVF LTD® 78

Tableau A.4.3. Caractéristiques des pompes LT LEROY SOMER® 79

VII

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