| Titre : | Etude énergétique d’une décharge couronne à faible intervalle |
| Auteurs : | Raouti Driss, Directeur de thèse ; BENHAMADA Sofiane+ BALA Abdelmadjid, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université Saida Dr Tahar Moulay – Faculté de Sciences et de Technologie D é p a rt e me n t d’ E le ct rot e chn i q ue e t a ut oma t i q u, 2024/2025 |
| Format : | 79 p |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Décharge couronne ; Plasma froid ; Modèle électrique équivalent ; Résistance ; Capacité ; Énergie dissipée ; Rendement énergétique ; Tension appliquée ; Distance inter- électrodes ; Méthode des moindres carrés ; Optimisation ; Traitement des gaz ; Dépollution ; Streamer ; Régime continu ; Champ électrique. |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, une étude approfondie a été menée sur le comportement énergétique et
électrique d’une décharge couronne de type pointe-plan en régime d’alimentation continue, dans le but d’analyser la manière dont l’énergie électrique est convertie, répartie et dissipée dans le plasma généré, afin d’en optimiser l’efficacité énergétique pour des applications industrielles et environnementales. La première partie du travail a permis de poser les bases théoriques en présentant les principes des décharges électriques, la nature du plasma froid, les mécanismes de sa formation ainsi que les différents régimes de fonctionnement observés dans une décharge couronne, avec une attention particulière portée à la caractéristique courant- tension révélant les transitions entre les régimes streamer, glow et de claquage. Dans la seconde partie, un modèle électrique équivalent a été proposé, basé sur une configuration série entre une résistance et une capacité variables, ce modèle ayant été validé expérimentalement grâce à des mesures de tension et de courant et renforcé par une identification paramétrique utilisant l’algorithme des moindres carrés récursifs. L’analyse énergétique a révélé que l’énergie de la décharge est principalement dissipée par la résistance sous forme de chaleur, tandis qu’une faible part est stockée par la capacité, bien que cette dernière joue un rôle plus utile dans les applications, ce qui oriente les stratégies d’optimisation vers la réduction des pertes résistives et l’augmentation de l’énergie capacitive. Par ailleurs, l’influence des paramètres opératoires tels que la tension appliquée et la distance inter-électrodes a été examinée, montrant que si une tension plus élevée augmente l’énergie totale consommée, elle tend aussi à accroître les pertes résistives au-delà d’un certain seuil, ce qui diminue l’efficacité du système, tandis qu’un ajustement optimal de la distance entre électrodes permet d’atteindre un meilleur compromis énergétique. En conclusion, ce travail a permis de proposer un modèle fiable et une méthode de calcul d’énergie applicable aux décharges couronne en régime continu, ouvrant des perspectives pour l’optimisation des procédés plasma dans des domaines tels que le traitement des gaz, la dépollution ou la génération de radicaux réactifs, avec des prolongements possibles vers d’autres géométries d’électrodes, des alimentations pulsées, ou encore des approches de modélisation tridimensionnelle du champ électrique. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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