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2. Compacteur bouteille et canette | manuel | avec bac de...
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3. Compacteur de déchets (Bouteilles en plastiques, canettes...
Bouteilles en plastiques et canettes métalliques vides remplissent nos poubelles et occupent un volume conséquent.
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- Moment du couple electromagnetique plat fin
- Moment du couple electromagnetique avant
Compacteur Bouteille Plastique Electrique Et
Présentation
Lorsque ce n'est pas possible sur place, les plastiques triés peuvent être vendus et transportés pour être valorisés ailleurs. Afin d'optimiser le transport et augmenter la quantité de plastique chargée, il est nécessaire de former des balles de plastique en utilisant une compacteuse. Description des éléments
Des profilés métalliques soudés ensemble forment le châssis de la compacteuse. Un vérin hydraulique est fixé sur la partie supérieure du châssis. Il permet de descendre un plateau qui exercera la force de compression nécessaire à la réalisation d'une balle de plastique. Description du procédé
Les déchets plastiques sont déposés dans la compacteuse. En actionnant le vérin, le plateau descend et compacte fortement les plastiques qui se retrouvent alors compressés contre les parois du châssis. FR2596688A1 - Compacteur de bouteilles plastiques - Google Patents. Ils en prennent alors la forme carrée créant ainsi la balle de plastique. Il ne reste alors plus qu'à ficeler la balle et à la sortir de la compacteuse. Entrée
Bouteilles transparentes en PET
Sortie
Balles de bouteilles PET de 50 cm de coté
Étude de cas
Il est parfois plus intéressant d'envoyer certains déchets dans des usines spécialisées afin d'optimiser leur valorisation et conserver au maximum leurs propriétés.
Compacteur Bouteille Plastique Electrique.Org
Largement présente sur les sites industriels, la compacteuse permet de réduire efficacement le volume des déchets et d'optimiser leur transport vers ces usines. Disposée dans des endroits stratégiques, la compacteuse permet de rassembler un grand nombre de déchets, comme des sacs plastiques, en balles. Compacteur bouteilles. Sous cette forme concentrée, les déchets se dispersent moins et sont plus faciles à valoriser. Dimensions: 70 x 70 x 200 cm (longueur x largeur x hauteur)
Puissance électrique: 2 kw
Force de compression: 5 tonnes
Coût approximatif: 3000€
Compacteur de déchets (bouteilles en plastiques, canettes... )
Exercice 3
Pour un régime de fonctionnement d'un moteur à courant continu, on a relevé
les valeurs suivantes pour l'induit: tension d'alimentation: 240 V;
intensité du courant: 30 A; résistance: 0, 5? ; fréquence de rotation: 1
420 tr/min. Quel est le moment du couple électromagnétique? Exercice 4
Une machine à courant continu fonctionne à flux constant. Son couple
électromagnétique est de 12 Nm pour un courant de 10 A. Quelle est la
valeur du couple électromagnétique Tem pour un courant de 15 A? Exercice 5
Une machine à courant continu fonctionne à flux constant. Physique applique - http://fisik.free.fr - Accueil. Sa f. est de
240 V quand elle tourne à 1200 tr/mn. Quelle est sa f. à 1800 tr/min? Exercice 6
Une machine à courant continu fonctionne à flux constant. E
atteint 130V quand la fréquence de rotation n' est égale à 1800
Quelle est la valeur du couple électromagnétique Tem pour un courant de 15
A? Exercice 7
240 V quand elle tourne à 1200 tr/min. à 30 tr/s? Exercice 8
Sous la tension d'induit U= 120 V, le moment Tem du couple
électromagnétique d'une machine à courant continu est lié à l'intensité I
du courant dans l'induit par la relation Tem = 0, 30 I.
Moment Du Couple Electromagnetique A La
Les résistances des enroulements induit et inducteur sont respectivement 0, 6 Ω et 40 Ω. Les pertes « constantes » sont de 400 W.
Pour un débit de 45 A, calculer:
• La tension d'induit U U= 210 – 0, 6×45 = 183 V
• La puissance utile P u P u =183×45 = 8, 23 kW
• Les pertes Joule induit RI² = 0, 6×45² = 1, 21 kW
• Les pertes Joule inducteur ri² = 40×2² = 0, 16 kW
• La puissance absorbée Pa P a = 8, 23 + (1, 21 + 0, 16 + 0, 4) = 10, 01 kW
• Le rendement η η = 8, 23/10, 01 = 82, 3%
Moment Du Couple Electromagnetique Plat Fin
Essai à vide (
à intensité du courant d'excitation
constante). Les mesures de cet essai donnent:
tension d'induit: U 0 = 12, 6 V; intensité
du courant d'induit: I 0 = 3, 0 A;
fréquence de rotation n 0 = 550 tr /
min. Exprimer puis calculer la force
électromotrice à
vide,
E 0. Tension aux bornes du moteur:
U 0 = E 0 + RI 0;
E 0 =
U 0 -
RI 0 = 12, 6 -
0, 020 * 3, 0 = 12, 54
La force électromotrice peut
s'écrire sous la forme E 0 = k
n 0 avec n 0 en tour / min. Calculer k en précisant
son
unité. k = E 0 /
n 0 = 12, 54 / 550
= 2, 28 10 -2 V min
tr -1. Montrer que de manière
générale, on peut écrire
E = k
n quel que soit le
fonctionnement du moteur à intensité du
courant d'excitation
constante. Le courant d'excitation et le flux
sont proportionnels: à intensité constante,
le flux est constant. Moment du couple electromagnetique avant. De plus, la force
électromotrice E est proportionnelle au flux et
à la vitesse de rotation W
( en radian / seconde). E = constante * flux *
W
avec W
= 2 pi n / 60, avec n en tr/min. E = constante * flux * 2 pi n
/ 60; soit
n.
Moment Du Couple Electromagnetique Avant
`C = " N. m"`
`f = " Hz"`
`I_"e" = " A"`
La valeur efficace des tensions statoriques ainsi que leur fréquence sont fixées par l'onduleur, la réactance synchrone dépend de la fréquence et la fém à vide dépend de la vitesse de rotation et de l'intensité d'excitation. `X_"s" = L_"s"` et `E_"v" = k. I_"e"`
La fréquence et l'intensité d'excitation étant fixées, il est possible de calculer `E_"v" ` et `X_"s" = L_"s"`. On en déduit l'angle interne entre les vecteurs associés à la fém à vide et à la tension statorique à partir de la relation `C = {3. V. E_"v"}/{L_"s"} sin theta` soit `sin theta = {C. Moment du couple electromagnetique plat fin. L_"s" Omega}/{3. E_"v"}`. La projection sur l'axe vertical donne: `L_"s" phi = E_"v" theta`. La composante active de l'intensité statorique est donnée par ` phi = {E_"v" theta}/{X_"s"}`
La projection sur l'axe horizontal donne: `V - L_"s" phi = E_"v" theta`. La composante réactive de l'intensité statorique est donnée par ` phi = {E_"v" theta - V}/{X_"s"} `
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Quelles que soient les machines étudiées, nous pouvons toutes les assimiler à des convertisseurs d'énergie:
convertisseur électrique / mécanique: moteur
convertisseur mécanique / électrique: génératrice
Elles fonctionnent toutes sur le même principe: l'énergie électromagnétique créée par champ magnétique tournant (aimant fictif ou non tournant) se transforme en énergie mécanique. Nous nous limiterons dans ce chapitre aux machines à excitation indépendante (aimant permanent ou stator bobiné parcouru par une intensité constante)
Principe de fonctionnement [ modifier | modifier le wikicode]
Fonctionnement moteur: Tout conducteur mobile parcouru par un courant d'intensité I dans une région de l'espace ou règne un champ magnétique est soumis aux forces de Laplace. Fonctionnement générateur: Tout conducteur se déplaçant dans une région de l'espace où règne un champ magnétique est alors soumis à une variation de flux entraînant une f. Sciences appliquées TS électrotechnique. é. m.