dimanche 6 décembre 2020

transmission et transformation de mouvement

transmission et transformation de mouvement

les filtres hydraulique


LES FILTRES

 

Les installations hydrauliques ont une haute sensibilité . Il faut que l’huile soit exempte d’impuretés (particule de l’usure, etc.). Ces  impuretés doivent donc être enlevées de l’huile, cela se fait en la faisant passer à travers un ou plusieurs filtres

 

Symbole



FILTRE AVEC INDICATEURS DE COLMATAGE :

 

 

Avec le colmatage croissant des éléments filtrants s’élargit la différence entre la pression d’entrée et la pression de sortie du filtre. Dépendant de cette différence de pression et  indépendant de la pression de service (pression différentielle) , l’indication de colmatage établit un signal optique et /ou un signal électrique.et informe (de manière optique et / ou électrique) l'utilisateur, à quel moment il doit échanger voire régénérer les éléments filtrants. L'utilisation d'indicateurs de colmatage garantit tout autant la sécurité de fonctionnement de l’installation que l'exploitation optimale des éléments filtrants.

 

DIVERS SYMBOLES  DES FILTRES :



DIVERS EMPLACEMENTS DES FILTES DANS UN CIRCUIT HYDRAULIQUE  :

Filtre d’aspiration : Le montage du filtre se fait dans la canalisation d’aspiration pour protéger la pompe

Filtre de pression : Le filtre de pression est monté, dans le débit du fluide.

Filtre de retour : Le filtre est monté dans la canalisation de retour au reservoir



Les accumulateurs hydrauliques (Réglementation)


Rôle
Le rôle des accumulateurs hydrauliques est de stocker un volume d’huile sous pression et de le restituer en fonction des besoins
Les accumulateurs placés dans un circuit hydraulique peuvent avoir de nombreuses fonctions :
- Antichoc ou amortissement lorsqu’il est placé après le distributeur et couplé avecdes clapets pilotés
- Maintenir une pression de bridage lorsqu’il est placé après le distributeur et couplé avec un clapet piloté.
- Réserve d’énergie pour combler les pics de débit de l’installation.
- Absorber des pics de pression sur une conduite (conduite drainage, pilotage…)
- Anti pulsation (sortie de pompe)
La fonction est assez simple, une chambre à 2 orifices est séparée par un élément étanche. L’un des orifices est connecté sur le circuit hydraulique et l’autre est rempli d’un gaz neutre sous pression (azote). Ce gaz permet de créer un contre effort (équivalent à un ressort mécanique).
Il existe 3 types d’accumulateurs :
- Accumulateur hydraulique à vessie
- Accumulateur hydraulique à membrane
- Accumulateur hydraulique à piston

les distributeur hydraulique en animation



les distributeur hydraulique en animation

 LES DISTRIBUTEURS

Les distributeurs sont des robinets directionnels. Ils agissent comme des aiguillages, permettant au fluide hydraulique, issu des pompes, d'être orienté ou stoppé en fonction des besoins de l'installation

CLASSIFICATION

SELON LE MODE DE FABRICATION :

Il existe trois types de distributeurs se différenciant selon leur mode de fabrication : les distributeurs à clapets, les distributeurs à tiroir et les distributeurs rotatifs.



SELON LE MODE DE FONCTIONNEMENT :



DESIGNATION DES DISTRIBUTEURS

L’identification d’un distributeur se fait de la manière suivante :

on tient compte du Nombre d’orifices, nombre de positions, type de centre ( si 3 positions ), type de commande, type de rappel ou de maintien.



1 -  on tient compte des orifices utilisés comme conduite de circulation principale du circuit et du nombre de positions de commutation.

 


2 - type de centre ( cas des distributeurs à 3 positions ) :

     


 

3 - type de commandes et type de rappel ou de maintien :

La commande du tiroir peut être réalisée de manière mécanique, manuelle, électrique, hydraulique ou pneumatique.

 



REPERAGE DES ORIFICES




Les orifices sont identifiés par des lettres ou par des chiffres




 

Distributeur à tiroir

La majorité des distributeurs sont de type à tiroir. Leur construction est relativement simple et leur capacité de débit importante.

La réalisation de toutes les variations des schémas est obtenue par des adaptations des arêtes de distribution placées sur le tiroir, le corps de valve restant le même sans modification.

         

Distributeur à clapets

Destinés aux faibles débits, ils ne présentent pas de débit de fuites lorsque le passage est fermé (contrairement à la technologie à tiroir). Leur coût est supérieur aux distributeurs à tiroirs.

 



 

Un bloc à clapets est constitués d’un corps 1 qui est percé pour recevoir le clapet 2 , la chemise 3 et la bague de maintien 4 qui appuie la chemise et le ressort . Un couvercle 5 permet la distribution des circuits . L’ensemble reçoit un système de commande 6 .


Distributeur rotatif



DISTRIBUTEURS PROPORTIONNELS

Le levier fait varier la résistance du rhéostat .l’amplificateur transforme cette variation en variation du courant électrique qui alimente la bobine .finalement on obtient une variation du débit à la sortie du distributeur qui est proportionnelle à l’inclinaison du levier

                 


Symboles :

 



 



 

 

Distributeurs pilotés:

 

Lorsque les débits à faire passer sont importants, les distributeurs à commande directe ne suffisent plus. On utilise alors un distributeur à commande directe (dit distributeur pilote ou distributeur de commande ) qui commande  hydrauliquement un distributeur piloté (ou distributeur de puissance ) de grande taille.

 


Symbole :

 

distributeur piloté « tout ou rien »

 

distributeur piloté proprtionnel


 

APPAREILS DE PRESSION

 


CLASSIFICATION DES ELEMENTS DE PRESSION

 

La classification des soupapes de pression se fait : Selon leur conception et Selon leur mode d’utilisation

                                                            



dimanche 29 novembre 2020

centrale de climatisation réversible à détente directe

 


centrale de climatisation réversible à détente directe

La climatisation permet de maintenir le confort et les caractéristiques de l'air ambiant dans les valeurs de température, d'humidité et de qualité de l'air au sens humain ou de maintenir le fonctionnement (comme la climatisation dans les centres de données). Dans des conditions de confort plus simples où il suffit d'abaisser la température ambiante, sans aborder l'humidité ambiante, nous parlerons davantage de «refroidissement».
Ainsi, la plupart du temps, la climatisation permet de maintenir une température régulière, de mesurer l'humidité et d'éliminer les facteurs de pollution de l'air qui posent problème aux utilisateurs (poussières, germes microbiens, COV, odeurs, etc.).
Dans des conditions extrêmes, comme les salles blanches ou les salles d'opération, la climatisation aura pour objectif principal la qualité de l'air, avec une filtration absolue et des conditions d'hygiène les plus élevées. D'autres applications exigeront une grande flexibilité et une fiabilité accrue des systèmes de climatisation, ce qui maintiendra également la qualité de l'air à des valeurs précises. Le confort d'utilisation est moins ou moins recherché: c'est le cas des salles blanches et des salles informatiques.

 


Le circuit frigorifique en une animation

Le cycle de réfrigération de compression, condensation, expansion et évaporation est un principe thermodynamique qui utilise les propriétés physiques d'un liquide pour transférer de la chaleur ou de l'énergie.
Le circuit de réfrigération comporte quatre composants principaux, le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Ainsi, le circuit de refroidissement permet de capter ou puiser de l'énergie dans une source dite «source froide» pour la transférer ou la rejeter vers une «source chaude».
Voici une petite vidéo montrant le fonctionnement du circuit frigorifique, étape par étape 1: Compression: Le compresseur absorbe le liquide à basse pression et à basse température, l'énergie mécanique de la compresse permettra à la pression et à la température d'augmenter. La différence de pression permettra au liquide de circuler dans le circuit de refroidissement. Ici, le liquide est à l'état gazeux.
2: Condensation: Les gaz chauds haute pression et haute température provenant du compresseur vont au condenseur, et le condenseur est un échangeur qui permet à un liquide de se condenser par échange avec un liquide extérieur (eau, air, etc.) à température et pression constantes qui est l'étape de condensation, la vapeur se transforme progressivement en liquide. 3: Détendez-vous:
Le liquide refroidi est partiellement évaporé par une chute brutale de pression lors de son passage à travers l'ouverture calibrée du détendeur. Il ajuste le débit de liquide dans l'évaporateur. 4: évaporation:
L'évaporateur est aussi un échangeur de chaleur, et le liquide liquide provenant du détendeur va bouillir ou s'évaporer dans l'évaporateur en absorbant la chaleur du liquide extérieur, (eau, air ...) c'est la phase d'évaporation (changement d'état liquide / vapeur). Ensuite, le compresseur absorbe le liquide pour un nouveau cycle.

fonctionnement de pressostat différentiel d'huile

 


fonctionnement de pressostat différentiel d'huile

Le pressostat différentiel d'huile est un dispositif de sécurité qui protège le compresseur d'une panne de pompe à huile ou d'un manque d'huile en mesurant la pression différentielle entre la pression dans le carter (BP) et la pression à la sortie de la pompe à huile (HP) Si l'huile différentielle la pression tombe en dessous de la valeur de consigne, l'appareil s'arrête Le compresseur a un retard souvent réglable.

regulateur de capacité d'évaporation KVP


regulateur de capacité d'évaporation KVP

Ce régulateur est utilisé pour maintenir une pression minimale prédéfinie dans l'évaporateur auquel il est connecté, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
Il élimine les inconvénients liés à une réduction excessive de la pression d'évaporation dans les installations avec plusieurs évaporateurs à des températures différentes (négative, positive) mais fonctionnant avec un compresseur commun.
Ce régulateur est installé après l'évaporateur sur la conduite d'aspiration et sur l'évaporateur à la pression la plus élevée.
Le régulateur de pression de l'évaporateur est réglé pour se fermer à une certaine pression, qui correspond à la pression minimale admissible dans l'évaporateur, et s'ouvre progressivement à mesure que la pression de l'évaporateur augmente.
Le régulateur fonctionnera indépendamment du fonctionnement du compresseur qui continuera à faire fonctionner l'usine à la température la plus basse.
Afin d'éviter tout problème de condensation liquide dans l'évaporateur avec une pression minimale, il est recommandé d'installer un clapet anti-retour.
Les réglages sont effectués à l'aide du robinet de pression prévu à cet effet.

jeudi 5 mars 2020

قطاع الكهرباء بالدول النامية و توافق واشنطن



قطاع الكهرباء بالدول النامية و توافق واشنطن


ظل هاجس الكفاءة و استرداد تكاليف مرفق الكهرباء يؤرق مجموعة من الدول النامية ، مما دفعها الى اعتماد نموذج جديد لتنظيم قطاع الكهرباء خلال فترة التسعينات ضمن ما يسمى ب " توافق واشنطن" وهي مسودة طرحها جون وليامسون عام 1989. فيما يخص قطاع الكهرباء يرتكز هدا النموذج على أربع أسس:
- إنشاء كيان رقابي مستقل
- إعادة الهيكلة (الخوصصة و التفكيك الرأسي والأفقي الكامل للمرفق)
- مشاركة القطاع الخاص (خاصة الانتاج والتوزيع)
- خلق سوق حرة للكهرباء كهدف نهائي.
استند هدا النموذج إلى النظريات و المبادئ الاقتصادية السائدة في تلك الحقبة و قد أدى اعتماد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة و اتفاق باريس للمناخ الى توسيع نطاق أهداف السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء لتشمل الكهربة وخفض انبعاثات الكاربون .

يقر الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة- "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"- لأن الطاقة تشكل أساس التقدم في جميع مناحي التنمية.
يتطلب تحقيق هدا الهدف بذل المزيد من الجهود، ولاسيما للوصول إلى بعض أفقر سكان العالم وتحسين استدامة الطاقة.

وبالنسبة لخفض انبعاثات الكاربون فقد تعهدت 194 دولة وقعت على اتفاق "باريس للمناخ 2015"، على جملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ و أهمها حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".


وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة .
لم يعد يكفي فقط تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة المالية العامة (إسترجاع تكاليف قطاع الكهرباء ) بل تعداه إلى تعميم إمكانية الحصول على الكهرباء بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية .


بعد مرور أكثر من 25 سنة على ظهور هدا النموذج أصدر البنك الدولي تقريرا تحت عنوان " إعادة النظر في إصلاح قطاع الكهرباء في العالم النامي " حاول من خلاله تسليط الضوء على الأدلة والشواهد التاريخية لهده التجربة وفيما يلي أبرزها :

اعتمد نموذج التسعينيات بالأساس على النظريات الاقتصادية السائدة في تلك الفترة دون مراعاة للدينامية السياسية و الاقتصادية وقد تأكد أن إصلاح قطاع الكهرباء لا يحدث من فراغ ويجب فهمه في سياق سياسي واقتصادي أوسع .

إن تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء الموجهة نحو السوق يثير تحديات سياسية. فقد أعلنت العديد من البلدان عن إصلاحات لم تُنفذ بعد ذلك، وسنّت بعض البلدان إصلاحات اضطرت إلى تنفيذ عكسها لاحقًا. في الممارسة العملية، وغالبًا ما لعب رواد الإصلاح دورًا مهمًا في دفع عملية التغيير، ولكن اتساق أصحاب المصلحة أثبت أهمية مماثلة للإصلاح على المدى الطويل. ففي الجمهورية الدومينيكية على سبيل المثال، تم تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى موجهة نحو السوق في بيئة سياسية غير داعمة وفي سياق مضطرب للاقتصاد الكلي أدى في نهاية المطاف إلى إعادة تأميم مرفق الكهرباء .

يجب أن تتناسب هده الإصلاحات مع نتائج السياسات المنشودة بما فيها الأهداف الاجتماعية والبيئية لأن إصلاح قطاع الكهرباء ليس غاية و إنما مجرد وسيلة لتحقيق غاية. ما يهم في النهاية هو تحقيق نتائج جيدة لقطاع الكهرباء.

اعتماد التعددية في النهج فليس هناك مسار واحد لنجاح الإصلاح, و لا يعتبر تطبيق هدا النموذج شرطا لازما لنجاحه ، هناك دول نجحت في تحقيق نتائج جيدة في قطاع الكهرباء دون حاجة إلى إعادة هيكلة وظلت تحتفظ بمرفق مهيمن ومملوك للدولة مسترشدة بسياسات ذات أهداف قوية .

قد تحدث التكنلوجيا الثورية التي تجتاح قطاع الكهرباء تغيرات جدرية, و تتمحور شبكات الكهرباء عادة حول بنية مركزية وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تدفق الطاقة الكهربائية في اتجاه واحد نحو المستهلكين السلبيين . ومع ذلك، فإن الموجة الحالية من الابتكارات بما فيها الطاقات المتجددة اللامركزية (فتح الشبكة للإنتاج في الجهد المنخفض) والتخزين بالبطاريات و التي عرفت انخفاضا كبيرا فيما يخص التكلفة ، إضافة الى الرقمنة, كل هده المتغيرات مكنت المستهلكين من المشاركة في إنتاج الكهرباء ، مما يولد تدفقات عكسية على طول شبكات الكهرباء .

خلص التقرير إلى أن أي إصلاح يجب أن يتشكل في ضوء السياق العام, كما يلزم الإنتقال من الإصلاح الموجه نحو العمليات إلى الإصلاح الموجه نحو النتائج . فليس هناك وصفة صالحة لكل زمان ومكان . 


زهير الراشدي
مهتم بالشأن الطاقي