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Les calculs effectués nous ont clairement renseignés sur la nécessité de procéder à la récupération de l'énergie contenue dans les gaz d'échappement qui représente une partie importante de l'énergie des gaz sortant de la chambre de combustion. C'est l'une des possibilités d'amélioration qui peut être réalisée par l'ajout d'un échangeur de chaleur, combiné à un système d'alimentation d'eau froide, qui permettra de générer de la vapeur d'eau surchauffée qui par la suite sera injectée dans la chambre de combustion. On a constaté que le fonctionnement de la turbine à gaz dans les conditions réel du site à la température 45°C et à une pression 0, 9338 bar fait diminuer le rendement de 14, 08% et la puissance utile de 28, 63% par rapport à ceux des conditions ISO. L'injection d'une quantité de vapeur d'eau de 5% du débit massique de l'air permet d'améliorer considérablement les performances de la turbine à gaz en augmentant la puissance utile de 19, 91% et le rendement thermique global de 9, 86%.

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La détente des gaz s'écoulant à travers la turbine HP vient heurter les aubes du rotor en provoquant leur rotation. Cette rotation entraîne le compresseur et les auxiliaires qui lui sont associés. Avant de s'échapper, le gaz pousse également la turbine BP, ce qui entraîne le compresseur centrifuge. III. 2. 1. Système du lancement de la turbine: Une turbine à gaz, comme tous les moteurs à combustion interne, ne peut démarrer par elle-même et nécessite, par conséquent, une source externe pour fournir la puissance nécessaire au lancement. Cette source est généralement un moteur Diesel ou un moteur électrique combiné avec un convertisseur de couple; elle peut aussi être une turbine à vapeur, où à détente de gaz si une alimentation locale en vapeur ou à gaz est disponible. Certaines des grosses turbines utilisent l'alternateur par l'intermédiaire d'alimentations à fréquence variables. Une puissance de lancement suffisante est fournie pour faire tourner la turbine avant allumage à 20% de sa vitesse nominal, selon les conditions ambiantes.

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La turbine à gaz MS5002C fonctionne de la façon suivante:  Elle extrait de l'air du milieu environnant, le comprime a une pression plus élevée.  Le niveau d'énergie de l'air comprimé est augmenté en ajoutant et en brûlant le combustible dans une chambre de combustion.  L'air à pression et à température élevées est acheminé vers la section de la turbine, qui convertit l'énergie thermique en énergie mécanique pour faire tourner l'arbre; ceci sert, d'un côté, à fournir l'énergie utile à la machine conduite, couplée avec la machine au moyen d'un accouplement et, de l'autre côté à fournir l'énergie nécessaire pour la compression de l'air, qui a lieu dans un compresseur relié directement à la section turbine.  Elle décharge à l'atmosphère les gaz d'échappement à basse pression et température résultant de la transformation mentionnée ci-dessus. La Figure 3. 2, montre les variations de pression et de température dans les différentes sections de la machine correspondant aux phases de fonctionnement mentionnées ci-dessus.

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L'air comprimé sortant du compresseur, entre dans la caisse de décharge qui soutient les douze chambres, sa direction change pour entrer dans l'espace annulaire se trouvant entre le couvercle de la chambre et le tube à flamme, d'où l'appellation de chambre de combustion à flux inverse partie de cet air soit 22% participe à la combustion, tandis que 10% sert à refroidir le tube à flamme, et les 68% restant sont utilisés pour diluer les gaz très chauds (1800°C), afin d'abaisser leur température, qui ne doit pas dans notre cas dépassée les 950°C. 13 Après la dilution, les gaz chauds (air + gaz issues de la combustion) sont véhiculés à la première directrice au moyen des pièces de transition, qui transforment la forme cylindrique du parcours des gaz en une forme annulaire approprie à la forme de la directrice. Figure 1. 13: Chambre de combustion f). Section turbine (détente): La roue de turbine HP, se compose d'un ensemble d'aubes indépendantes les unes par rapport aux autres, elles ont une forme aérodynamique étudiée avec soin pour permettre de récupérer le maximum de couple; elles sont creuses afin de réduire leurs masses et les forces centrifuges qui peuvent aller jusqu'à l'arrachement de ces dernières.

 Assurer un débit et une pression aussi élevé pour avoir une grande puissance utile.  Assurer l'air utilisé pour le refroidissement des pièces exposées aux fortes contraintes thermiques. 12 Figure 1. 12: Compresseur axial e). Section de combustion: Après avoir être comprimé dans le compresseur, l'air quitte ce dernier pour entrer dans la chambre de combustion afin de participer partiellement dans l'opération de combustion, qui assure un apport d'énergie (thermique) très élevé. Le système de combustion pour MS5002 se compose de douze chambres de combustion d'une forme cylindrique, placées diamétralement symétriques par rapport au plan vertical. Dans chaque chambre on trouve un tube à flamme (chemise de combustion), un chapeau, un injecteur de gaz et une pièce de transition. En plus des éléments cités précédemment, douze tubes d'interconnexion permettent la propagation de la flamme entre les douze chambres de combustion, deux bougies d'allumage pour amorcer la combustion, placées dans les tubes à flamme 1 et 12, et quatre détecteurs de flamme afin de confirmer la combustion dans les tubes à flamme 2, 3 et 10, 11.