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    Adaptation et optimisation d'un cycle mixte sur une installation de TG
    (2009) Nadir, Mahmoud
    L’étude consiste à optimiser le fonctionnement des cycles combinés dans le but d’augmenter le rendement de ce genre d’installations. Le travail est axé sur l’étude de l’influence de la réchauffe dans la turbine à gaz sur les cycles combinés. Aussi l’effort a porté sur les effets thermodynamiques d’une compression refroidie -de manière continue par injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur sur les performances des cycles combinés. Les résultats obtenus indiquent que la réchauffe de la détente dans la turbine à gaz permet aux cycles combinés -dont la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion est relativement modérée (1260°C)- de concurrencer ceux dont la turbine à gaz est simple et dont cette température est supérieure (1500°C) l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur permet aux cycles combinés ayant une turbine à gaz simple d’atteindre un rendement de 65 % pour une température de 1500°C à la sortie de la chambre de combustion l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur fait apparaître un autre intérêt majeur portant sur les fractions du débit de fluide de refroidissement
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    Contribution à l'optimisation des cycles combinés
    (2016) Nadir, Mahmoud
    L'utilisation des cycles combinés (CCs) est l'une des solutions envisageables pour l'amélioration des turbines à gaz (TGs) permettant d'augmenter leurs rendements et de réduire leurs consommations en combustible et leurs émissions. En vue de contribuer à leur amélioration, la présente étude porte sur l'optimisation thermodynamique et économique des CCs ainsi que leurs cycles vapeurs représentés principalement par leurs chaudières récupératrices (HRSGs) en considérant un large domaine de prix de vente d'électricité (0.04$/kWh-0.3$/kWh) et de température de gaz d'échappement (350°C-650°C). Dans le cas de l'optimisation thermodynamique, le travail spécifique du cycle vapeur et le rendement thermique du CC sont choisis comme fonctions objectif tandis que pour l'optimisation économique, c'est la valeur nette actualisée (NPV) qui est choisie. Les résultats révèlent que, le HRSG à trois niveaux de pression (3P) permet de détruire moins d'exergie, d'atteindre une plus haute pression optimale à l'entrée de la turbine et de produire plus de vapeur et de travail spécifique aboutissant ainsi à une meilleure configuration d'un point de vue thermodynamique. Pour une température des gaz d'échappement (TOT) de 600 °C, représentative des TGs actuelles, l'ajout d'un deuxième niveau de pression augmente le travail spécifique du cycle vapeur de 10% et l'ajout d'un troisième niveau permet de rajouter 4 % dans le travail spécifique. Cependant, en tenant compte de l'aspect économique, le choix de la configuration optimale dépend du prix de vente d'électricité (sp). Pour un prix de vente relativement bas et moyen, le HRSG à deux niveaux (2P) est la meilleure configuration alors que le 3P peut être intéressant seulement pour un prix de vente élevé. D'autre part, le prix de vente d'électricité exerce une plus grande influence sur le 3P, plus il augmente plus les paramètres du design économique optimal tendent vers ceux du design thermodynamique optimal. Concernant la totalité de l'installation du CC, l'effet du prix de vente sur la détermination des paramètres de son design optimal est notable pour les faibles valeurs de "sp" inferieures à 0.08$/kWh. Pour des prix de vente supérieurs à 0.08$/kWh, l'impact du "sp" devient moins important. L'optimisation de la totalité du CC montre aussi que l'augmentation du prix de vente favorise l'adaptation, en aval de la TG, d'un cycle vapeur et plus le prix de vente augmente plus l'écart entre la NPV obtenue pour une TG et celle obtenue pour un CC augmente
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    Effect of turbulence models' choice on the aero-thermal flow numerical validations within a ribbed trailing edge geometry
    (Sage, 2019) Beniaiche, Ahmed; Nadir, Mahmoud; Mahfoudh, Cerdoun; Carcasci, Carlo; Facchini, Bruno
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    Steam turbine injection generator performance estimation considering turbine blade cooling
    (Elsevier, 2017) Nadir, Mahmoud; Ghenaiet, Adel
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    Thermo-economic optimization of heat recovery steam generator for a range of gas turbine exhaust temperatures
    (Elsevier, 2016) Nadir, Mahmoud; Ghenaiet, Adel; Carcasci, Carlo
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    Thermodynamic optimization of several (heat recovery steam generator) HRSG configurations for a range of exhaust gas temperatures
    (Elsevier, 2015) Nadir, Mahmoud; Ghenaiet, Adel

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