Etude de la station de pompage d’eau de la station thermale de Boughrara
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Etude de la station de pompage d’eau de la station thermale de Boughrara |
SPECIALITE |
Génie Energétique |
Page de garde:
Sommaire:
Chapitre I: Historique de la station thermale de Hammam Boughrara.
I.
Introduction
II.
Plan pour moderniser la station thermale de Hammam Boughrara :
III.
Hammam Boughrara, un complexe thermal hors normes :
IV.
Station thermale de Hammam Boughrara: des eaux aux vertus médicinales :
V.
Conclusion:.
Chapitre II: Rappels théoriques de Mécanique des Fluides
I.
Introduction:
1. Définition.
II. Histoire et étymologie- Article détaillé : Qanât.
II.1 Type de canalisations :
III.
Matériaux constitutifs d’une canalisation :
III.1 Risques liés aux canalisations
III.2 Economie de transport par canalisation
III.3 Le cas de tuyaux en Amiante-ciment
IV.
1. Histoire :
Principe de fonctionnement.
V. Avantages et contraintes
VI. Cavitation
VII.
NPSH.
VII.1. NPSH de la pompe.
VII.2. NPSH de l’installation
VIII. Rappels théoriques des notions de Mécanique des Fluides
VIII.1. Définition :
VIII.2. Fluide parfait :
VIII.3. Fluide réel
a) Fluide incompressible.
b) Fluide compressible.
VIII.4. Caractéristiques physiques.
IX. Viscosité
IX.1. Viscosité dynamique
IX.2. Viscosité cinématique
IX.3. Différence entre viscosité dynamique et viscosité cinématique :
X. Conclusion
XI.
Dynamique des fluides incompressibles parfaits
XI.1. Introduction.
XI.2. Ecoulement permanent
XI.3. Equation de continuité.
XII.
Théorème de Bernoulli
XII.1 Cas d’un écoulement sans échange de travail
XIII Pertes de charge
XIII.1 Pertes de charges singulières
XIII.2 Pertes de charge linéaires
XIV Régimes d’écoulement
XIV.1 Nombre de Reynolds.
XIV.2 Cas de l’écoulement laminaire
XIV.3 Cas de l’écoulement turbulent
XV.
Théorème d’Euler :
X.
Conclusion:.
Chapitre III: Calcul de perte de charge total-Point de fonctionnement
I.
Introduction:
II. Composition de notre Station de Pompage :
III.
Présentation des circuits hydrauliques
IV. Calcul des pertes de charge de chaque circuit hydraulique, pour 3 valeurs de débit : 38
V. Circuit hydraulique N°1
VI.
Circuit hydraulique N°1
VII. Circuit hydraulique N°2
VIII. Circuit hydraulique N°3
IX.
Circuit hydraulique N°4 :
X. Conclusion:
I.
Introduction
II.
Plan pour moderniser la station thermale de Hammam Boughrara :
III.
Hammam Boughrara, un complexe thermal hors normes :
IV.
Station thermale de Hammam Boughrara: des eaux aux vertus médicinales :
V.
Conclusion:.
Chapitre II: Rappels théoriques de Mécanique des Fluides
I.
Introduction:
1. Définition.
II. Histoire et étymologie- Article détaillé : Qanât.
II.1 Type de canalisations :
III.
Matériaux constitutifs d’une canalisation :
III.1 Risques liés aux canalisations
III.2 Economie de transport par canalisation
III.3 Le cas de tuyaux en Amiante-ciment
IV.
1. Histoire :
Principe de fonctionnement.
V. Avantages et contraintes
VI. Cavitation
VII.
NPSH.
VII.1. NPSH de la pompe.
VII.2. NPSH de l’installation
VIII. Rappels théoriques des notions de Mécanique des Fluides
VIII.1. Définition :
VIII.2. Fluide parfait :
VIII.3. Fluide réel
a) Fluide incompressible.
b) Fluide compressible.
VIII.4. Caractéristiques physiques.
IX. Viscosité
IX.1. Viscosité dynamique
IX.2. Viscosité cinématique
IX.3. Différence entre viscosité dynamique et viscosité cinématique :
X. Conclusion
XI.
Dynamique des fluides incompressibles parfaits
XI.1. Introduction.
XI.2. Ecoulement permanent
XI.3. Equation de continuité.
XII.
Théorème de Bernoulli
XII.1 Cas d’un écoulement sans échange de travail
XIII Pertes de charge
XIII.1 Pertes de charges singulières
XIII.2 Pertes de charge linéaires
XIV Régimes d’écoulement
XIV.1 Nombre de Reynolds.
XIV.2 Cas de l’écoulement laminaire
XIV.3 Cas de l’écoulement turbulent
XV.
Théorème d’Euler :
X.
Conclusion:.
Chapitre III: Calcul de perte de charge total-Point de fonctionnement
I.
Introduction:
II. Composition de notre Station de Pompage :
III.
Présentation des circuits hydrauliques
IV. Calcul des pertes de charge de chaque circuit hydraulique, pour 3 valeurs de débit : 38
V. Circuit hydraulique N°1
VI.
Circuit hydraulique N°1
VII. Circuit hydraulique N°2
VIII. Circuit hydraulique N°3
IX.
Circuit hydraulique N°4 :
X. Conclusion:
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