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Position du problème et proposition
des solutions
Présentation de la MRP Application de la methode MRP
1
Echangeur de Noria
Refroidisseurs
1a,1b,1c
Refroidisseur 2
(eau/eau)
Stock du
condensat
Polisseur
Stock d’eau
de
polissage
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SAP
Turbine
Condenseur
Ballon du
condensat
CAP
Eau déminéralisé
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alimentaire
110 °C
HP
BP 2
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Circuit Noria
Eau de mer
22 °C
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120 m3/h
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Application de la méthode MRP
Critères de choix d’un échangeur de chaleur
Avantages Utilisation
✓ Résiste aux fortes pressions
✓ Pour toutes les puissances
✓ Economique
✓ Accepte des grands écarts de température
✓ Peut être utilisé en condensation partielle
✓ Eau/eau
✓ Vapeur/eau
✓ Huile/eau
✓ Eau surchauffée/eau
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Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP
Etape 5 et 6
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Application de la méthode MRP
Début
•Calcul de puissance thermique échangé e: ɸéch
•Calcul Différence de température logarithmique moyenne : ∆TLM
•Estimation du coefficient d’échange global : Kestimé
•Calcul de la surface d’échange à installer : Sinst
Définir les dimensions caractéristiques de l’échangeur :
•Coté Tube : métal, diamètre, épaisseur, longueur, pas, type de pas.
•Coté calendre : Diamètre intérieur, espacement des chicanes, nombres de passe.
Calcul des coefficients de transfert de chaleur :
•A l’intérieur des tubes : hi
•A l’extérieur des tubes : he
•Calcul du coefficient d’échange global : Kréel
•Calcul de la surface d’échange requise : Srequise
Calcul des pertes de charge côté tubes ∆Pt et côté calandre ∆Pc
Calcul du nombre de tubes Nt
Calcul de longueur des tubes L
Fin S = S
Oui Non
∆Pcal ≤ ∆Pa
Oui
Non
L ≤ 9 m
Oui
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Augmenter le
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Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP
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Application de la méthode MRP
13
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1
Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP
Etape 5 et 6
et 7
Application de la méthode MRP
14
Etude technico-économique
Formules de calcul Résultats de calcul
15
4
1 2 3
Formules de calcul Résultats de calcul
16
Coût d’investissement
Ci = a1+a2 × Sa3
S : Surface de l’échangeur en (m2)
Pour un échangeur en acier inoxydable, on prend par convention
a1 = 8000 ; a1 = 259.2 𝑒𝑡a1 = 0.91
4
1 2 3
Formules de calcul Résultats de calcul
𝑇𝑅𝐼 =
𝑐𝑜𝑢𝑡 𝑑′
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′
𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟
𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠
𝑇𝑅𝐼1 =
1018661.965
370∗0.5∗24
= 229 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠
17
Conclusion
1 2 4
3
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  • 1. Position du problème et proposition des solutions Présentation de la MRP Application de la methode MRP 1
  • 2. Echangeur de Noria Refroidisseurs 1a,1b,1c Refroidisseur 2 (eau/eau) Stock du condensat Polisseur Stock d’eau de polissage préchauffeur SAP Turbine Condenseur Ballon du condensat CAP Eau déminéralisé O2 Génératrice Eau alimentaire 110 °C HP BP 2 BP 1 Circuit Noria Eau de mer 22 °C 40 °C Eau de mer 120 m3/h 40 °C 180 m3/h 70°C Dégazeur Energie électrique Position du problème: état actuel 30°C 80 °C CAP : concentration d’acide phosphorique SAP : atelier production acide sulfurique 2
  • 3. Refroidisseurs 1a,1b,1c Refroidisseur 2 (eau/eau) Stock du condensat Polisseur Stock d’eau de polissage préchauffeur SAP Turbine Condenseur Eau déminéralisé O2 Génératrice Eau alimentaire 110 °C HP BP 2 BP 1 Eau de mer 180 m3/h Echangeur à installer 120 m3/h 40 °C 180m3/h ? Dégazeur Ballon du condensat CAP Solution proposée: état apres modification de l’echangeur Energie électrique 80°C 30°C Circuit Noria 3
  • 4. Presentation de la MRP 3 4 2 1 Présentation de la MRP Application de la methode MRP 5-Rechercher des solutions 4-vérifier les causes principales 1- Sélectionner un problème 2- Définir le problème et l'objectif 3- Rechercher les causes 7-mettre en ouevre un plan d’action 6-choisir une solution 4
  • 5. Application de la méthode MRP 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 1 5
  • 6. Application de la méthode MRP 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 2 QQOQCP Quoi ? Où? Comment ? Pourquoi ? des pertes d’énergies du condensat retour CAP par un échange de chaleur avec Noria pour le préchauffage de l’eau alimentaire de la chaudière de l’atelier sulfurique Atelier de traitement des eaux douces. Le problème a lieu depuis la mise en place du complexe Quand Le problème présente une tendance continue. Les polisseurs ne supportent pas une température supérieure à 50 C Qui ? Le problème dépend de l’atelier de la centrale 6
  • 7. Application de la méthode MRP 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 3 et 4 7
  • 8. 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 5 et 6 et 7 Application de la méthode MRP 8
  • 9. Echangeur de Noria Refroidisseurs 1a,1b,1c Refroidisseur 2 (eau/eau) Stock du condensat Polisseur Stock d’eau de polissage préchauffeur SAP Turbine Condenseur Ballon du condensat CAP Eau déminéralisé O2 Génératrice Eau alimentaire 110 °C HP BP 2 BP 1 Circuit Noria Eau de mer 22 °C 40 °C Eau de mer 120 m3/h 40 °C 180 m3/h 70°C Dégazeur Energie électrique Position du problème: bilan thermique de l’état actuel 30°C 80 °C CAP : concentration d’acide phosphorique SAP : atelier production acide sulfurique 9
  • 10. Refroidisseurs 1a,1b,1c Refroidisseur 2 (eau/eau) Stock du condensat Polisseur Stock d’eau de polissage préchauffeur SAP Turbine Condenseur Eau déminéralisé O2 Génératrice Eau alimentaire 110 °C HP BP 2 BP 1 Eau de mer 180 m3/h Echangeur à installer 120 m3/h 40 °C 180m3/h ? Dégazeur Ballon du condensat CAP Solution proposée: bilan thermique de l’etat après modification de l’installation Energie électrique 80°C 30°C Circuit Noria 10
  • 11. 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 5 et 6 et 7 Application de la méthode MRP Critères de choix d’un échangeur de chaleur Avantages Utilisation ✓ Résiste aux fortes pressions ✓ Pour toutes les puissances ✓ Economique ✓ Accepte des grands écarts de température ✓ Peut être utilisé en condensation partielle ✓ Eau/eau ✓ Vapeur/eau ✓ Huile/eau ✓ Eau surchauffée/eau 11
  • 12. 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 5 et 6 et 7 Application de la méthode MRP Début •Calcul de puissance thermique échangé e: ɸéch •Calcul Différence de température logarithmique moyenne : ∆TLM •Estimation du coefficient d’échange global : Kestimé •Calcul de la surface d’échange à installer : Sinst Définir les dimensions caractéristiques de l’échangeur : •Coté Tube : métal, diamètre, épaisseur, longueur, pas, type de pas. •Coté calendre : Diamètre intérieur, espacement des chicanes, nombres de passe. Calcul des coefficients de transfert de chaleur : •A l’intérieur des tubes : hi •A l’extérieur des tubes : he •Calcul du coefficient d’échange global : Kréel •Calcul de la surface d’échange requise : Srequise Calcul des pertes de charge côté tubes ∆Pt et côté calandre ∆Pc Calcul du nombre de tubes Nt Calcul de longueur des tubes L Fin S = S Oui Non ∆Pcal ≤ ∆Pa Oui Non L ≤ 9 m Oui Non Augmenter le nombre de passe 12
  • 13. 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 5 et 6 et 7 Application de la méthode MRP 13
  • 14. 3 4 2 1 Présentation de la méthode MRP Application de la méthode MRP Etape 5 et 6 et 7 Application de la méthode MRP 14
  • 15. Etude technico-économique Formules de calcul Résultats de calcul 15
  • 16. 4 1 2 3 Formules de calcul Résultats de calcul 16 Coût d’investissement Ci = a1+a2 × Sa3 S : Surface de l’échangeur en (m2) Pour un échangeur en acier inoxydable, on prend par convention a1 = 8000 ; a1 = 259.2 𝑒𝑡a1 = 0.91
  • 17. 4 1 2 3 Formules de calcul Résultats de calcul 𝑇𝑅𝐼 = 𝑐𝑜𝑢𝑡 𝑑′ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑇𝑅𝐼1 = 1018661.965 370∗0.5∗24 = 229 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 17
  • 18. Conclusion 1 2 4 3 Merci pour votre Attention 18

Notes de l'éditeur

  1. Après cette présentation de l’organisme d’ accueil, on doit cadrer notre projet et définir la la problématique. -Tout d’abord permettez moi de vous donner un aperçu sur le service planification ainsi que processus planification :
  2. Les engrais ou les fertilisants minéraux sont des composés chimiques qui ont pour rôle d’apporter aux plantes les éléments nutritifs dont il a besoin. On peut définir cinq types d’engrais : TSP : le triple superphosphate ASP : ammonium sulfate phosphate engrais à base d'ammoniaque. DAP et MAP : le di ammonium phosphate et le mono ammonium phosphate contient les deux éléments nutritifs azote et phosphore NPK : c'est un mélange d'engrais en proportions appropriées en éléments nutritifs azote, phosphore et potassium.
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  4. Les engrais ou les fertilisants minéraux sont des composés chimiques qui ont pour rôle d’apporter aux plantes les éléments nutritifs dont il a besoin. On peut définir cinq types d’engrais : TSP : le triple superphosphate ASP : ammonium sulfate phosphate engrais à base d'ammoniaque. DAP et MAP : le di ammonium phosphate et le mono ammonium phosphate contient les deux éléments nutritifs azote et phosphore NPK : c'est un mélange d'engrais en proportions appropriées en éléments nutritifs azote, phosphore et potassium.
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  10. Les engrais ou les fertilisants minéraux sont des composés chimiques qui ont pour rôle d’apporter aux plantes les éléments nutritifs dont il a besoin. On peut définir cinq types d’engrais : TSP : le triple superphosphate ASP : ammonium sulfate phosphate engrais à base d'ammoniaque. DAP et MAP : le di ammonium phosphate et le mono ammonium phosphate contient les deux éléments nutritifs azote et phosphore NPK : c'est un mélange d'engrais en proportions appropriées en éléments nutritifs azote, phosphore et potassium.
  11. Après cette présentation de l’organisme d’ accueil, on doit cadrer notre projet et définir la la problématique. -Tout d’abord permettez moi de vous donner un aperçu sur l’état actuel:
  12. le graphe du suivi du teneur en P2O5 montre un grand dépassement par rapport au exigence ce qui génère des perte pour l’entreprise
  13. Pour se fait ,nous avons établie un diagramme Ichikawa pour collecter toutes les causes qui contribue à la variation des caractéristiques du produit fini, parmi eu :
  14. Pui des actions techniques sur l’ensemble des problème constaté au niveau de la ligne