Mini Projet « Energétique » Encadré par M. KRARTI

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Transcription de la présentation:

Mini Projet « Energétique » Encadré par M. KRARTI Ecole Polytechnique de Tunisie Mini Projet « Energétique » Encadré par M. KRARTI Etude Energétique du bâtiment d’enseignement de l’Ecole Polytechnique de Tunisie Réalisé par : DHOUIB Mohamed Ayoub JAMMOUSSI Hanen TRIKI Mahdi DAOUD Anis KHMIRI Mohamed Ali BEN SALAH Mohamed CHAARI Mohamed SAIED Chedly GASSEM Amine

Plan Enveloppe du Bâtiment : calcul du BLC Analyse des factures Systèmes électriques Systèmes de chauffage : HVAC Simulation : Visual DOE

Les répartition du bâtiment d’enseignement Les salles de classe : Cours et TD Les laboratoires de sciences appliquées Les laboratoires d’informatique Les amphi théâtres

BLC = ∑(U A)cond + (m’ Cp)inf Calcul du BLC BLC = ∑(U A)cond + (m’ Cp)inf U=1/R ; R= 1/h0+R1+1/h2 h0 = 8 w /m² °C H2 = 20 W/m² °C R1= d/k avec kverre = 1.2 kbriques = 0.7

Calcul du BLC des amphis Surface du sol = 386 m² Surface des murs (sans fenêtres)= 333.25m² Surface des fenêtres = 4.5 m² Rfenêtre= 0.179 Rmur= 0.317 Rtoit = 0.46 BLC = ∑(U A)cond + (m’ Cp)inf BLC = 1915

Factures de Gaz Factures d’électricité Analyse des factures Factures de Gaz Factures d’électricité

Factures de Gaz

Calcul du BLC

Factures d’électricité

Résultats Consommation pour la climatisation En 2000 : 13.83 % Prix du KWh : 0.0878 DT BLCteach. = 76.12 m3 / °C

Systèmes Electriques Système d’éclairage Equipements

Systèmes électriques Système d’éclairage Salles de classe Labos (Info1 & Info2) Labos des TP Amphis

Système électrique Système d’éclairage Salles de classe 64 tubes néon à 36W 4 tubes néon à 10W 40.92 % de la puissance consommée par l’éclairage

Systèmes électriques Système d’éclairage Labos (Info1 & Info2) 24 tubes néon à 36W 32 tubes néon à 18W 39.11 % de la puissance consommée par l’éclairage

Systèmes électriques Système d’éclairage Les amphis 120 tubes néon à 18W 15 tubes néon à 36W 15.7 % de la puissance consommée par l’éclairage

Systèmes électriques Système d’éclairage Labos des TP 76 tubes néon à 36W 4.24 % de la puissance consommée par l’éclairage

Systèmes électriques Equipements Labos Info1 & Info2 Amphis et salles de classe Labos des TP

Systèmes électriques Equipements Labos Info1 & Info2 30 PC 400W : * 13 PC info1 * 17 PC info2 80.4 % de la puissance consommée par les équipements

Systèmes électriques Equipements Labos des TP 10 PC à 400W 45 alimentations à 300W 45 GBF à 35W 35 Oscilloscopes numériques à 50W 15 oscilloscopes analogiques à 65W 1 oscilloscope à 450 W 18.5 % de la puissance consommée par les équipements

Systèmes électriques Equipements Amphis et salles de classe 1 rétroprojecteurs 480W 1 rétroprojecteur 320W 2 rétroprojecteurs 250W 1 % de la puissance consommée par les équipements

Systèmes électriques Puissance totale Système d’éclairage P = 3092.7 kWh/an PT_estimée = 10301.7 kWh/an Equipements P = 7209 kWh/an Puissance électrique consommée par toute l’école PTT=213787.83 kWh /an PT_estimée = 4.81% PTT

Étude du système de chauffage et de climatisation Description du système Description du mécanisme Durée d’utilisation du chauffage et des climatiseurs Pannes observées Mesures Étude économique du VC au VAV

*2 Débit : 11000 m3/h Débit : 3230 m3/h Débit : 2080 m3/h Grand amphi Climatiseurs Chauffages Salle informatique laboratoires Salle de cours couloir * 3 (étages) laboratoires Débit : 11000 m3/h Débit : 3230 m3/h Air neuf Grand amphi Air neuf Petit amphi 1 *2 Débit : 2080 m3/h * 2 Salle informatique Air soufflé Air soufflé Petit amphi 2 Reprise Reprise

Puissance 715 kw Puissance : 367 kw *2 Pompes Reprise Central d’air Chauffage Air neuf Soufflage Pompes Eau chaude Groupe eau glacée Eau froide Chaudière Puissance 715 kw Puissance : 367 kw *2 Gaz Électricité Eau

Durée d’utilisation Radiateurs : 980 heures Centrales d’air : Chauffer : 40 heures Climatiser : 175 heures

Pannes observées Chaudière: Électrode ne donne pas d’étincelle Groupe de détente : problèmes de pression Fuites : absence de maintenance

Données relatives aux systèmes de chauffage et de climatisation Coût d’un m3 normalisé de gaz : 0.189D Rendement de la chaudière : 0.7 Coût d’1 kw d’électricité : 0.08 D Rendement du groupe eau glacée : 0.8 Nombre d’heures effectives de fonctionnement du systèmes de chauffage : 1020 h Nombre d’heures effectives de fonctionnement du système de climatisation : 175 h

Impacts économiques de la substitution du VC par VAV Des économies dans la consommation de gaz : 840 D (7%) par an Des économies dans la consommation de l’électricité : peu signifiantes vu l’utilisation limitée du système de climatisation

Mesures de l’humidité

Mesures de la température

Simulation : Visual DOE Utilisation du Logiciel Visual DOE Réalisation de la simulation après l’introduction de tous les paramètres spécifiques au bâtiment d’enseignement Proposition de quelques améliorations du système énergétique du bâtiment Implémentation des différentes améliorations sur le Logiciel Visual DOE Comparaison des résultats : Sans et Avec améliorations

Aperçu sur le bâtiment d’enseignement

Quelques résultats de simulation (1)

Quelques résultats de simulation (2)

Conclusion

Merci pour votre attention

Mini Projet « Energétique » Encadré par M. KRARTI Ecole Polytechnique de Tunisie Mini Projet « Energétique » Encadré par M. KRARTI Etude Energétique du bâtiment d’enseignement de l’Ecole Polytechnique de Tunisie Réalisé par : DHOUIB Mohamed Ayoub JAMMOUSSI Hanen TRIKI Mahdi DAOUD Anis KHMIRI Mohamed Ali BEN SALAH Mohamed CHAARI Mohamed SAIED Chedly GASSEM Amine