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PFE

JIJI
by

Anass Hadi

on 4 September 2012

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Présentation du projet du fin d'études Licence des Études Fondamentales
Sciences de la Matière Physique Réalisé par : - Jihan Aarabou
- Hajar Maaroufi Encadré par:
Mr A.Djebli 2011-2012 Introduction Plan : Conclusion I. Généralités sur les éoliennes II. Étude énergétique d’une éolienne III. Étude Aérodynamique d’une pale 3.1 Conception des pales d’une éolienne
3.2 Profil aérodynamique
3.3 Détermination du cercle arrondi du profil
3.4 Étude paramétrique 2.1 Fonctionnement d’une éolienne
2.2 Cut in/out speed
2.3 Configuration des pales
2.4 Étude préliminaire de mécanique des fluides
2.5 Interaction Pale/Vent Introduction I. Généralités sur
les éoliennes II. Étude énergétique
d’une éolienne 2.1 Fonctionnement d’une éolienne 2.3 Configuration des pales 2.4 Étude préliminaire de mécanique des fluides 2.5 Interaction Pale/Vent III. Étude Aérodynamique
d’une pale 3.2 Profil aérodynamique 3.3 Détermination du cercle
arrondi du profil 3.4 Étude paramétrique Conclusion Merci pour votre attention Une pale est construite à base de profils aérodynamiques. Figure 10: illustration du profil NACA à 4 chiffres Dans cette étude paramétrique, nous fixons une configuration de référence : définie par: 3315 . Nous faisons varier ensuite un seul paramètre à la fois parmi l’ensemble {N1,N2,N3,N4}. Profil NACA 3315 choisi comme référence Étude paramétrique en fonction de N1 Pour l’étude paramétrique en fonction de N1, on choisit N1 c {1,3,6} Profil NACA 1315 Profil NACA 6315 L’effet principal du paramètre N1 c’est qu’il augmente la cambrure du profil. Étude paramétrique en fonction de N2 Pour l’étude paramétrique en fonction de N2, on choisit N2 c {1,3,6} Profil NACA 3115 Profil NACA 3615 L’effet du paramètre N2 c’est qu’il déplace la position du ventre. Étude paramétrique en fonction de N3,N4 Pour l’étude paramétrique en fonction de N3N4 ,
on choisit N3N4 c {5,15,25} Profil NACA 3305 Profil NACA 3325 Le paramètre N3N4 modifie l’épaisseur car il lui est directement lié. Simulation aérodynamique du profil NACA 2408, coefficients Cl et Cd en fonction de l'angle d'attaque alpha Figure 1: Nacelle de l’éolienne (marque) Figure 2: Le rotor Stockage d'énergie :
- par remontée de l'eau.
- Les accumulateurs à circulation au vanadium
- Une batterie sodium soufre de 80 tonnes
- sous la forme hydrogène
- sous forme d'air comprimé On définit l’angle azimutal Øi de la pale i comme étant l’angle entre l’axe principal de la pale avec l’axe horizontal passant par l’axe du rotor. Figure 4: Définition de l’angle azimutal 2.2 Cut in/out speed Figure 3: Courbe de puissance le coefficient de puissance : Figure 5: Évolution du coefficient de puissance Figure 6: Forces agissant sur une aile Figure 7: Force agissant sur une pale d’éolienne Figure 8: Forces axiale et tangentielle Effet d’extrémité et déflexion de l’écoulement : Figure 9: Schéma d’écoulement nous sommes devant la fin de l’ère du pétrole.
- Autour de 2050, les énergies renouvelables remplaceront le pétrole comme principale source, non seulement parce qu’elles sont plus favorables à l’environnement, mais parce qu’elles seront moins chères.
- Les experts sont plus ou moins d’accord la dessus, parce que les progrès techniques font, régulièrement baisser des énergies solaires et éoliennes.
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