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Etudes expérimentales
Transferts thermiques dans les micro-turbines et ultra micro-turbines à gaz
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Table des matières
Introduction
Chapitre I Etat de l’art de l’étude des transferts de chaleur dans les turbomachines thermiques
I. Transferts thermiques dans les turbines à gaz
1. Etudes numériques
2. Etudes expérimentales
II. Transferts thermiques dans les micro-turbines et ultra micro-turbines à gaz
III. Transferts thermiques dans les turbocompresseurs
Chapitre II Analyse exergétique des turbomachines thermiques
I. Bilan exergétique et température entropique
1. Bilan d’exergie
2. Température entropique
II. Dégradation énergétique dans les turbomachines et création d’entropie
1. Dissipations externes
2. Dissipations internes
a. Pertes par frottement
b. Pertes par incidence à l’entrée de la roue ou désadaptation par incidence.
c. Pertes par débit de fuite
d. Pertes par hétérogénéité
e. Pertes par frottements de disques
III. Rendements isentropique, polytropique, exergétique et transferts thermiques
1. Application à un compresseur de turbocompresseur réchauffé
a. Rendement isentropique de compression
b. Rendement polytropique de compression
c. Rendement exergétique de compression
d. Influence des transferts thermiques sur les rendements polytropique et exergétique de compression
e. Analyse et commentaires
2. Application à une turbine de turbocompresseur avec pertes thermiques
a. Rendement isentropique de détente
b. Rendement polytropique de détente
c. Rendement exergétique de détente
d. Influence des transferts thermiques sur les rendements polytropique et exergétique de détente
e. Analyse et commentaires
Conclusion et recommandations
IV. Repositionnement sur une cartographie d’un point de fonctionnement adiabatique soumis à des échanges thermiques: cas d’une turbine à gaz
1. Bilan énergétique et exergétique de la turbine à gaz au point de fonctionnement adiabatique
2. Bilan énergétique et exergétique de la turbine à gaz dont le compresseur est réchauffé et la turbine refroidie
a. Influence des transferts thermiques sur le point nominal
b. Recherche du nouveau point de fonctionnement répondant aux besoins de la production
c. Bilan énergétique et exergétique du nouveau point de fonctionnement
3. Comparaison avec les résultats expérimentaux
Conclusion
Chapitre III Similitude des turbomachines thermiques non adiabatiques à fluide compressible
Introduction
I. Aperçu bibliographique
II. Conditions de similitude
1. Conditions géométriques
2. Conditions de fonctionnement
a. Conditions sur les variables aérodynamiques
b. Conditions sur les variables de performance
III. Analyse dimensionnelle
1. Variables indépendantes adimensionnelles
2. Variables dépendantes adimensionnelles
3. Généralisation du théorème de Rateau
a. Rappel des coefficients de Rateau définis pour la similitude des turbomachines à fluide incompressible
b. Théorème de Rateau
c. Les nombres sans dimension issus de notre analyse dimensionnelle et les coefficients de Rateau
4. Les nombres sans dimension couramment utilisés
IV. Courbes caractéristiques d’une famille de turbomachines
1. Tracé des courbes de performances d’une famille de compresseurs et de turbines fonctionnant en similitude.
a. Compresseur n°1
b. Compresseur n°2
c. Turbine n°1
d. Turbine n°2
e. Analyse et explications des courbes
2. Exploitation des courbes caractéristiques
a. Illustration avec des résultats d’essais à chaud et à froid
b. Analyse des résultats
Conclusion
Chapitre IV Détermination expérimentale et modélisation quasi 1D des transferts thermiques dans un turbocompresseur
Introduction
I. Détermination expérimentale des échanges thermiques dans un turbocompresseur
1. Mesures et calculs à effectuer
a. Les paramètres mesurés
b. Les paramètres déterminés par calculs
2. Rendement mécanique
II. Modélisation des transferts thermiques dans un turbocompresseur
1. Pertes thermiques dans la volute de la turbine
a. Modélisation géométrique de la volute
b. Modélisation mathématique et numérique de la volute
2. Pertes thermiques dans l’huile de lubrification
a. Fonctionnement en régime permanent
b. Fonctionnement en régime transitoire
3. Puissance thermique reçue de la turbine par le compresseur
4. Calcul de la puissance thermique échangée dans la volute du compresseur
a. Modélisation géométrique du compresseur
b. Modélisation mathématique et numérique de la volute
5. Résultats de la modélisation
a. Pertes thermiques dans le turbocompresseur en régime permanent
b. Pertes thermiques dans le turbocompresseur en régime transitoire
c. Etude de l’effet d’échelle géométrique sur les pertes thermiques dans la volute
Conclusion
Conclusion et perspectives
Bibliographie
Annexes
Annexe 1 Calculs détaillés du bilan exergétique au point de fonctionnement adiabatique
Annexe 2 Calculs détaillés du bilan exergétique au point de fonctionnement non adiabatique
Annexe 3 Données géométriques du turbocompresseur
Annexe 4 Résultats d’essai à chaud (Turbine étudiée)
Annexe 5 Paramètres de calcul de la viscosité d’un mélange des gaz
Résumé
Abstract
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