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Rapport de Stage Ocp DemineralisationfinaleScribd Upload a Document Search Documents Explore DocumentsBooks - FictionBooks - Non-fictionHealth & MedicineBrochures/CatalogsGovernment DocsHow-To Guides/ManualsMagazines/NewspapersRecipes/MenusSchool Work+ all categoriesFeaturedRecentPeopleAuthorsStudentsResearchersPublishersGovernment & NonprofitsBusinessesMusiciansArtists & DesignersTeachers+ all categoriesMost FollowedPopularFarook Younes AccountHomeMy DocumentsMy CollectionsMy ShelfView Public ProfileMessagesNotificationsSettingsHelpLog Out 1First Page Previous Page Next Page / 16Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit FullscreenSelect View Mode View ModeBookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share Readcasted & SavedReading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. 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INCIDENT RENCONTRES, PROBLEMES VECUS ET LES SOLUTIONS APPORTEES ---------- 14 rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 3 sur 16www.bac-ste.blogspot.com rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 4 sur 16www.bac-ste.blogspot.com A. DESCRIPTION DE L’UNITE A.1BUT ET CONCEPTION DEL’UNITE Le poste de déminéralisation de finition produit de l’eau de très grandepureté pour l’alimentation des chaudières du complexe.( les trois chaudières dusulfurique + la chaudière auxiliaire de la centrale). Les chaudières sont timbréesà 70 bars.cette eau de chaudière est produite à partir d’un mélange de condensats deturbines et d’eau d’appoint provenant du poste de déminéralisation primaire. L’installation comporte 3 échangeurs d’ions à lits mélangés, (mixed-bed)dimensionné chacun pour assurer un débit continu utile de 150 m3/h à partird’un mélange de:- 20 à 130 m3/h de condensats de turbines pouvant contenir au maximum5 mg/l de NaCl. Les condensats sont refroidis en permanence à 45°C dansun réfrigérant à eau de mer (41PE07) situé dans la centrale.- 20 à 80 m3/h d’eau déminéralisée d’appoint des chaînes primairescontenant au maximum 5 mg/l de NaCl 18 mg/l de CO2 et 3 mg/l de silice(exprimée en SiO2)1 ou 2 échangeurs sont normalement en service, le 3èmeétant en régénérationou en attente.La régénération s’effectue à l’extérieur des échangeurs d’ions aprèstransfert des charges de résines vers le poste de régénération. L’installation derégénération est commune aux 3 chaînes et comprend essentiellement unecolonne de régénération de la résine anionique 46PC08.Les résines cationiques sont régénérer à l’acide sulfurique dilué et les résinesanionique à la soude diluée.L’eau traitée sortant de poste de finition est dirigée vers un bac de stockage de1000m3, à partir duquel elle est distribuée aux utilisateurs par 3 pompes dontune ou deux sont en service. Le PH de l’eau traitée est en amont du réservoirpar injection d’ammoniaque. Une déviation sur le refoulement commundespompes assurent le besoin en eau désilicée pendant la régénération. A.2DESCRIPTION SCHEMA ET SYNOPTIQUE A.2.aDESCRIPTION DU PROCEDE Le procédé de déminéralisation à lits mélangés diffère essentiellement de lasolution à lits séparés par le fait que les 2 résines « cationique et anionique »sont placées et intimement mélangées dans un seul appareil. La masse derésine constituée de grains d’échangeur de cations et d’échangeur d’anionsdisposés côte à côte se comporte pratique comme une infinité au lits séparés rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 5 sur 16www.bac-ste.blogspot.com cation et anion fonctionnant en série. Ce procédé permet d’obtenir une eau detrès grande pureté(résistivité de plusieurs millions d’ohms et une teneur ensilice inférieur à 0.02 ppm).Par ailleurs, l’eau ainsi traitée à une salinité constante pendant tout lecycle, avec un pH constant voisin de la neutralité.L’eau à traitée contient des traces de sels et des impuretés. Les sels dissous dans l’eau sont sous forme ionisée (cations et anions). Dans un premier stade, les ions métalliques positifs (cations), calcium,magnésium, et sodium sont retenu par un échangeur de cations ou résine sousforme hydrogèneNa2A + H2Z -------------------Na2Z + H2Asels hydrogène résine acide.La lettre A représente le bicarbonate, sulfate, chlorure ou silicate présentdans l’eau avec le sodium étant donné l’eau traitée étant exempt de Ca et Mg. La lettre Z représente un résine ou matière échangeuse de cation danslaquelle, l’ion échangeable est de l’hydrogène et le cation (sodium) reste avecla résine salinéel’hydrogène remplace les autres cations dans l’eau formant des acides trèsdilués. Les selsde bicarbonate formeront dans l’eau de l’acide carbonique. 2Na(HCO3) + H2Z ------------------Na2Z +2H2CO3 bicarbonate de sodium Résine hydrogène Résine sodium acidecarboniquel’acide cationique libreretournera sous forme de gaz CO2H2CO3----------------CO2+ H2Oacide carbonique dioxyde de carbone eaules sulfate, chlorures et nitrates dans l’eau d’alimentation formeront des acidesnitrique libre2NaCl + H2Z -----------------Na2Z + 2HClchlorure de sodium résine hydrogène résine sodium acidechlorhydriqueAu second stade les ions négatifs restants (anion sulfates, chlorures, etc),sont retenu par la matière échangeuse d’anions. En utilisant les échangeurs d’anions fortementbasique, les acides, dioxydede carbone, et silices sont tous retenus.CO2+ R(OH)2------------RCO3+ H2ODioxyde de carbone résine hydroxyde résine carbonate eauSiO2+ R(OH)2------------RsiO3+ H2OSilice résine hydroxyde résine silicate eau A.2.bCARACTERISTIQUE PRINCIPALES DES EQUIPEMENTS rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 6 sur 16www.bac-ste.blogspot.com A.2.b.1ECHANGEURS D’IONS ALITS MELANGES (REPERE 46PC05/06ET 46RC05) Diamètre extérieur 2m Hauteur cylindrique 1.961m Hauteur totale 2.97m Matériau A42CI Protection intérieure Ebonitage 3mm Pression de calcul 8bar eff Résines cationique lewatit SP112 MB/BG Résines anionique lewatit MP500 MB/BG A.2.b.2COLONNE DE SEPARATION DES RESINES (46PC07) Cette colonne sert également à la régénération de la résine cationique Diamètre extérieur 1.6m Hauteur cylindrique 4.04m Hauteur totale 5.459m Matériau A42CI Protection intérieur Ebonitage 3mm Pression de calcul 8 bar eff A.2.b.3COLONNE DE REGENERATION DES RESINES ANIONIQUES(46PC08) diamètre extérieur 1.6m hauteur cylindrique 3.064m hauteur totale 4.509m matériau A42CI protection intérieure Ebonitage 3mm pression de calcul 8 bar eff A.2.b.4SURPRESSEUR D’AIR (R EPERE 46PK03) Il s’agit d’un groupe électro-surpresseur d’air volumétrique HIBON, typeROOT’S DV3 débit 4045 m3/h pression totale effective au refoulement 5000 mmCE vitesse nominale du moteur 3000 t/mn puissance moteur 11 Kw rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 7 sur 16www.bac-ste.blogspot.com A.2.b.5BAC JAUGEUR D’ACIDESULFURIQUE (46PD04) Volume utile 180l Diamètre extérieur 550 mm Hauteur cylindrique 1000 mm Matériau Acier E24.F Pression de calcul 7 bar eff Equipements : notamment un té de mélange en acier tefloné. A.2.b.6BAC JAUGEUR DE SOUDE (46PD05) Volume utile 900 l Diamètre extérieur 1100 m Hauteur cylindrique 1000 m Matériau Acier E24.F Pression de calcul 7 bar eff Equipements : notamment un té de mélange en acier inox A.2.b.7BAC DE STOCKAGE D’EAU DESILICEE (46PT03) Capacité totale 1000 m3 Diamètre intérieur 12 m Hauteur cylindrique 9 m A.2.b.8POMPES DE REPRISE DU STOCKAGE (46PP05/06/RP05) Débit de calcul 170 m3/h Hauteur différentiel 51 mCE Débit utile 150 m3 /hPour protéger les pompes aux faibles débits, il est prévu un dispositif derecyclage permanent vers le bac avec orifice de restriction (repère 46FO225)Le débit théorique recyclé est de 20 m3/h Puissance unitaire des moteurs 45 Kw A.2.cDOCUMENTS DE REFERENCE- PFS : schéma de procédé filtration, déminéralisation désilication d’eau,et eau potable 50AD202- UID : déminéralisation finale 46AD405- Instrumentation (liste des instruments) 46NN101- Logigramme 46ND433- Schémas de boucle 46ND401- Diagramme « transfert et régénération lit mélangés » 46JPE1028-08- Diagramme « mise en service lits mélangés » 46JPE1028-14 rapportdestageDEMINERALISATIONFINALEPage 8 sur 16www.bac-ste.blogspot.com B. FONCTIONNEMENT NORMAL DE L’UNITE B.1FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION DES CHAINES Les 3 échangeurs d’ions sont installés en parallèle En marche normale un appareil est en service, les 2 autres étant enrégénération ou en attente.L’installation est conçue pour traiter la totalité des condensats de retour de lacentrale.Normalement un seul échangeur suffit. Ce pendant en cas d’utilisationdes condenseurs auxiliaires, le débit total en retour est susceptible de dépasserla capacité d’un seul échangeur. Il est donc nécessaire dans ce cas de mettreun deuxième appareil en service.L’opérateur veillera à ce que chaque échangeur soit utilisésuccessivement de manière à répartir uniformément le temps defonctionnement sur chaque appareil, ceci afin : d’avoir une usure des résines identique sur les 3 appareils d’éviter de maintenir un échangeur en attente pendant une longue durée, cequi risquerait de poser un problème pour la conservation des résines contenusdans l’appareil. La permutation des échangeurs s’effectuera comme suit:Celui des 2 échangeurs en attente dont la régénération est la plusancienne sera programmé en « marche » au moyen du commutateur046/146/246HS151 et sur « Auto » au moyen du commutateur046/146/246H160. l’autre échangeur en attente sera programmé en «arrêt »au moyen du commutateur 046/146/246HS151.Lorsque l’échangeur en service arrivera en fin de production, l’échangeurprogrammé en « auto » démarrera automatiquement.Il suffira alors de programmer l’échangeur qui était à l’arrêt en «auto »,et uploads/Finance/ rapport-de-stage-ocp-demineralisationfinale.pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2021
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