Mécanique des unités pétrochimiques
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Item Étude du stockage thermique par sable : application à la valorisation des chaleurs fatales dans l’industrie pétrolière(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2025) Djanna Allah, Said; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Dans le Contexte de la montée des demandes d'énergie mondiales et des défis environnementaux, il devient crucial de récupérer et de stocker les chaleurs résiduelles industrielles. Avec sa richesse en hydrocarbures et son sable saharien, l'Algérie possède un potentiel considérable pour transformer son industrie pétrolière par le biais de la valorisation thermique. Ce travail de recherche examine l'usage des batteries de sable en tant que moyen de stockage thermique pour récupérer la chaleur perdue dans le secteur pétrolier, particulièrement dans la génération de vapeur et d'électricité. À l'aide d'une simulation effectuée avec COMSOL Multiphysics, l'analyse examine l'efficacité d'un système de stockage basé sur le sable et souligne sa capacité à retenir la chaleur pendant des durées prolongées. Les conclusions valident la rentabilité économique et écologique de cette technologie, qui représente une option durable et économique, en adéquation avec les buts de transition énergétique de l'Algérie. Le sable, qui est à la fois abondant, stable à haute température et facilement accessible localement, se révèle être un matériau d'avenir pour le stockage à grande échelle de l'énergie renouvelable.Item Analyse énergétique comparative entre un cycle organique de Rankine et un cycle supercritique de « CO2 »(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2024) Rizoug, Fares; Taboukouyout, Mohamed Islem; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Il est essentiel de revoir nos modes de production d'énergie en raison de la situation énergétique et économique actuelle. Il est urgent de trouver des alternatives à l'utilisation des énergies fossiles. Actuellement, on se concentre sur le développement de systèmes qui utilisent des énergies propres tout en préservant l'environnement. En outre, il est essentiel d'étudier et d'optimiser chaque système afin de maximiser l'utilisation des sources disponibles. Il est suggéré d'examiner un cycle organique de Rankine (ORC) ainsi qu'un cycle de Rankine supercritique afin de les intégrer dans l'une des unités du complexe d'Arzew (GNL3z) et de répondre à ses besoins en électricité en utilisant l'énergie (perdue) des gaz d'échappement des turbines à gaz déjà présentes sur place. La simulation de deux systèmes théoriques distincts du cycle organique de Rankine, et un cycle de Rankine supercritique à l'aide du logiciel EES est une réponse idéale à cette problématique. L'utilisation de ce modèle permet d'évaluer les performances énergétiques des systèmes (ORC) et (sCO2) dans diverses conditions de travail, avec la comparaison des performances entre ces deux systèmes. La pression d'entrée de la turbine, la température d'évaporation du fluide caloporteur et le débit massique ont un impact important sur les performances du cycle organique de Rankine, comme le démontrent les résultats.Item Étude des performances d'un cycle organique de Rankine pour la valorisation des rejets thermiques d'une turbine a gaz du complexe GL3/Z Arzew-Oran : une analyse exergétique(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2024) Ammari, Zin Eddine; Yousfi, Ali; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)La situation actuelle de l'énergie et de l'économie exige de revoir les méthodes de production d'énergie et avec la demande croissante, il devient nécessaire de recourir à des systèmes utilisant des énergies propres et des solutions technologiques efficaces. Ainsi, proposer des systèmes durables, tels que les systèmes de récupération de la chaleur perdue (comme l’ORC), est essentiel pour maximiser l'utilisation de l'énergie et contrôler les coûts. De plus, chaque système doit être étudié et optimisé pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Pour ce faire, nous proposons d'étudier un cycle organique de Rankine (ORC) afin de l'intégrer dans l'une des unités du complexe d'Arzew (GL3/Z). Cette intégration vise à répondre aux besoins en électricité du site en récupérant l'énergie perdue des gaz d'échappement des turbines à gaz déjà présentes. Cette étude aborde parfaitement cette problématique en simulant un système théorique du cycle organique de Rankine à l'aide du logiciel EES. Ce modèle nous permet d'évaluer les performances énergétiques et exergétiques du système ORC.Item Optimisation du réseau d'échangeurs de chaleur de l'usine "GPL ZCINA" par la méthode de pincement "PINCH TECHNOLOGY"(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2016) Dahri, Oussama; Tachet, Walid; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Dans le cadre de la stratégie de minimisation des consommations énergétique adoptée par Sonatrach, afin de moins subir les fluctuations des coûts de l’énergie, une étude a été réalisée lors de ce mémoire sur l’usine de production "GPL ZCINA HMD" pour satisfaire cette demande. Ceci en utilisant une technologie d’optimisation des consommations énergétique "technologie de pincement", ou l’on s’est concentré sur l’amélioration du réseau d’échangeurs en maximisant l’inter échange (échange entre les flux du procédé) et en choisissant un meilleur écart de température.Item Analyse exergétique et exergo-économique d’une turbine à gaz(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2023) Ferhat, Sarah; Rais, Achraf; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Ce travail présente une analyse de trois types energie, exergie, exergo-économique de la turbine à gaz "GE MS5002C", fonctionnant selon le cycle simple de "Joule Brayton". L’étude a été réalisée à partir des données d’exploitation réelles du site. En se basant sur le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, nous avons effectué une analyse énergétique et exergétique pour déterminer l’efficacité énergétique, la destruction de l’exergie, et une analyse exrgo-économique pour estimer le coût de la destruction, le facteur exergo-économique, le coût d’investissement des principaux composants de la turbine à gaz. De plus, Les résultats indiquent que la plus grande perte exergétique se produit dans la chambre de combustion envirent "16.21MW" avec un rendement exergétique de "87.53%". L’augmentation de la température ambiante a un effet négatif sur les performances, alors que l’augmentation de la température de combustion influence positivement sur le rendement énergétique, exergétique et la puissance nette, mais elle provoque une augmentation de la quantité de carburant consommée. La turbine de détente a le plus grand rendement exégétique de 98.52% .Le compresseur d’air a les coûts d’investissement, le plus élevé (276.52$/h). En outre, les effets de la température ambiante, de la température de combustion, et du taux de compression sur les performances de ces systèmes ont été pris en compte. Pour réaliser cette étude, nous avons élaboré un code de calcul écrit en langage MATLAB que nous avons couplé à la base de données thermodynamique "NIST-REFPROP".Item Contribution à l'étude d'un cycle organique de Rankine pour la récupération de l’énergie perdue : application au complexe "GNL3Z" Arzew-Oran(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2022) Bendaas, Akram; Houadfi, Madani; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)La demande de l’énergie ne cesse de croître de jour en jour, alors que ses ressources devenues de plus en plus chères, sont menacées d’épuisement. Il est donc essentiel de recourir à des solutions technologiques efficaces et propres pour améliorer les performances des installations thermiques, par récupération de la chaleur perdue, de manière à freiner la consommation de l’énergie et réguler les coûts d’investissements. Pour cela on propose d’étudier un cycle organique de Rankine (ORC) pour l’intégrer dans le complexe d’Arzew "GNL3Z" et répondre à ses besoins en matière d’électricité, à partir de la récupération de l’énergie (perdue) des gaz d’échappement des turbines à gaz présentent déjà sur site. L’analyse thermodynamique et technico-économique de ce système "ORC" a été réalisée par le logiciel "Excel" combiné à un outil "Cool prop" et le logiciel "HYSYS". Les résultats (très prometteurs) obtenus montrent clairement les profits économiques et écologiques réalisés en adoptant cette technologie.Item Étude et analyse exergétique d’une turbine à gaz(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2021) Assila, Ishak; Boussouf, Imadeddine; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Les turbines à gaz ont connu une grande importance dans le domaine industriel notamment dans celui des hydrocarbures et production électricité. Une installation de turbine à gaz est conçue pour fonctionner dans des conditions thermodynamiques de température et de pression précisées par les standards "ISO". Dans cette étude, une analyse d'exergie d'une turbine à gaz est effectuée. L'analyse d’exergie basée sur la seconde loi a été appliquée au cycle à gaz et à ses composants individuels par l’approche de modélisation hors point de conception. L'analyse montre que la plus grande perte exergétique se produit dans la chambre de combustion. La turbine à gaz a le plus grand rendement exergétique de "94,96%" par rapport aux autres composants (chambre de combustion 48,61%, compresseur 91,61%).Item Contribution à l’étude d’une colonne de distillation à plateaux (dé-butaniseur C-102 de Hassi R’mel)(Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie, 2017) Akedi, Mounir Mouhssen; Mostefa, Houssemeddine; Laouar Meftah, Siham (Promoteur)Notre mémoire consiste à étudier une colonne de distillation (débutaniseur), cette étude se divise en deux parties: dans la première partie, un dimensionnement de cette colonne par deux méthodes, une méthode approximative (rapide), en utilisant des équations d’état et des calculs itératifs, et une méthode précise par simulation avec le logiciel "HYSYS". Dans la deuxième partie, une étude mécanique de vérification de la résistance de la colonne étudiée selon les donnée de constructeur et une étude hydrodynamique pour la vérification du bon fonctionnement des plateaux, suivies par une modélisation de la conception de la colonne par "Solidworks".
