Fiche d’identité du Master : Systèmes énergétiques et développement durable


Etablissement

Faculté / Institut

Département

Université Mohamed Khider Biskra Sciences de Technologie Génie Mécanique

Domaine

Filière

Spécialité

Sciences et techniques Génie Mécanique         Systèmes énergétiques et développement durable

 

 
 

Présentation du Parcours :

 

Les systèmes énergétiques de production ou de transformation et de maîtrise des énergies, constituent l’un des secteurs industriels les plus complexes techniquement. C’est un secteur assez puissant pour le développement de l’économie nationale.

 

Aujourd’hui on s’intéresse d’une part à rationaliser leur l’utilisation on adoptant des systèmes à la fois plus performants, portant moins atteinte à l’environnement et plus économiques.

 

D’autre part on s’intéresse à développer de nouveaux concepts utilisant les énergies renouvelables (solaire, piles à combustibles, éolienne, géothermique…). Ceux-ci exigent une formation de cadres de haut niveaux, maîtrisant les principes de la thermique et de l’énergétique.

 

 Le parcours académique «Master systèmes énergétiques et développement durable» est une formation universitaire de niveau bac +5, pluridisciplinaire dans le domaine de la conversion et techniques de maîtrise de l’énergie respectant les exigences réglementaires : qualité de l’air et confort.

 

 La formation répond à l’objectif d’initiation à la recherche en développant des compétences scientifiques et pluridisciplinaires dans le domaine de l’énergétique et les nouveaux concepts de production et de transformation des énergies. L’accent portera également sur les problèmes liés à la combustion à l’environnement et aux risques industriels.

 

 La formation permet aussi d’avoir une culture générale en économie, gestion, informatique et communication.

 

Cette formation qui s’étale sur deux années, répartie en quatre semestres totalisant 120 crédits.

 

Le premier semestre est consacré à l’enseignement des unités d’enseignement fondamental scientifiques et techniques, appuyées d’outil mathématique, de modélisation numérique.

 

A partir du deuxième semestre, une spécialisation avec des enseignements spécifiques, dans la spécialité avec des enseignements avancés en énergétique orienté vers l’initiation à la recherche.

 

Les UE sont obligatoires. L’étudiant suit aussi des UE de culture générale ( langue, informatique, communication ).

 

La formation s’appuie sur l’ensemble des chercheurs du département et du laboratoire de recherche en  génie mécanique, comprenant quatre équipes de différents axes dans le domaine.

 

Le dernier semestre est consacré  à un projet personnel, soit dans une entreprise, soit au niveau d’un laboratoire.

 

 Conditions d’accès :

 

          Mécanique de toutes options

 

          Hydraulique

 

          Environnement

 

          Energies  renouvelables

 

          Génie climatique

 

Objectifs de la formation :

 

A la fin du parcours et en s’appuyant sur ces connaissances acquises, le diplômé sera capable de :

 

          Elaborer un système de production d’énergie

 

          Optimiser les structures pour une meilleure économie d’énergie

 

          Elaborer un produit industriel par la transformation de matière (métal, plastique, composite)

 

          Assurer la maintenance de systèmes énergétique.

 

          Respecter les exigences règlementaires écologiques.

 

Profils et compétences visées :

 

          Suivre le parcours pour la préparation d’un Doctorat

 

          Encadrement et gestion des unités de production d’énergie

 

          Encadrement et gestion des unités de conditionnement thermique

 

          Bureau d’étude d’ingénierie et de contrôle de qualité

 

          Enseignement aux lycées et centres de formation professionnelle

 

 

 

Programme détaillé par matière

 
 

Semestre : I

 

Matière : Mécanique des fluides

 

Responsable de la matière ::BELGHAR Noureddine MC(B)

 

Contenu de la matière :

 

ChapitreI- : Généralités  et classification des écoulements régime laminaire et   turbulent, Equations générales du mouvement : conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, équation de Navier stockes, théorème de Bernoulli 

 

ChapitreII : Dynamique des écoulements incompressibles : écoulements non visqueux, visqueux.

 

 

 

ChapitreIII : Calcul des conduites. Application équation de Bernoulli pour la détermination des pertes de charges linéaires et singulières, débit volumétrique et massique , notion de charge hydraulique et charge d’énergie, distribution de la vitesse en écoulement laminaire et turbulent, détermination du nombre Reynolds, étude de vidange d’un réservoir, étude de la technologie spécifique à l’hydraulique Pertes de charge par frottement (formule de darcy et weisbach,von karman ,colebrook et white, Manning et Strickler, Swamee et Jain,  Achour et al,utilisation diagramme de Moody ) et comparaison des formules étudiés

 

ChapitreIV : Principes d’énergie dans des écoulements en canal, énergie spécifique, Coup de bélier et oscillations de masse (formule d’allievi, formule de Michaud), Programmation de quelques formules.

 

Références  

 

[1] R.Ghernaout Mécanique des fluides et Hydraulique(cours et exercices)office des publications universitaires.

 

[2] Comolet,  Mécanique des fluides expérimentales   

 

 

 

Matière :Transfert Conductif de la chaleur 

 

Responsable de la matière ::ATMANI Rachid (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I

 

Notions générales sur le transfert de chaleur.

 

Chapitre II

 

Loi de Fourier et raisonnement par analogie.

 

Chapitre III

 

Resistances thermiques : plans, cylindre, sphères.

 

Chapitre IV

 

Conduction unidimensionnelle, démonstration de l’équation de la chaleur, cas général

 

Chapitre V

 

Conduction stationnaire et instationnaire uni dimension.

 

Chapitre VI

 

Conduction bidimensionnelle stationnaire résolution analytique et résolution numérique.

 

Chapitre VII

 

Transfert par ailettes : solution en cas de source interne et dans les trois cas de conditions aux limites : types Dirichlet, Neumann et Fourrier.

 

Chapitre VIII

 

Conduction transitoire : système mince, système en bloc, solution par méthode de séparation de variables et méthode «  erf ».

 

Chapitre VIIII

 

Conduction en mur semi infini

 

Solution de « Van Karman ».

 

Chapitre X

 

Réduction des problèmes multidimensionnels en bidimensionnels.

 

Chapitre XI

 

Couche limite thermique

 

Références    

 

 1- TOINE J. et PETIT J.P., « Cours et données de base, Transferts thermiques,

 

Mécanique des fluides anisothermes », Edition DUNOD, Paris, 1995

 

2- R. Comolet. Mécanique expérimentale des fluides.3,recueil d’exercices / – 5 éd. – Paris : Masson, 1992.

 

3- J.SACADURA, Initiation aux transferts thermiques, Techniques et documentations,  1977.

 

 

 

Matière : Combustion et risques industriels

 

Responsable de la matière ::Abdelhafid Moummi MC (A)

 

Contenu de la matière :

 

Première partie : combustion

 

Chapitre I

 

I-1- Les combustibles

 

I-1-1- Combustibles gazeux.

 

I-1-2- Combustibles liquides.

 

I-1-3- Combustibles solides

 

Chapitre II

 

II-1- Combustion

 

II-1-1- Formule fictive d’un combustible

 

II-1-2- Formule fictive de l’air

 

II-1-3- Equation de combustion complète et théorique d’un combustible

 

II-2- Pouvoir comburivore

 

II-3- Pouvoir fumigène

 

II-4- Pouvoir calorifique inférieur et supérieur

 

II-5- Excès d’air et coefficient d’excès d’air

 

II-5-1- Equation de combustion complète avec excès d’air

 

II-5-2- Calcul de l’excès d’air à partir de la teneur en oxygène dans les fumées sèches

 

II-5-3- Richesse

 

II-5-3-1- Relation entre richesse et coefficient d’excès d’air

 

Chapitre III

 

III-1- Calcul de la température de combustion

 

III-1-1- Méthode de calcul classique

 

III-1-1- Méthode de calcul pratique (chaleur d’échauffement molaire)

 

III-1-1-1- Cas de la combustion théorique (excès d’air e = 0, air comburant et combustible

 

sont ramenés à température ordinaire).

 

III-1-1-1- Cas de la combustion théorique (excès d’air e = 0, air comburant et combustible sont réchauffés jusqu’à 500 °C)

 

Deuxième partie : Risques industriels

 

Chapitre IV

 

IV-1- Les émissions polluantes :

 

IV-1-1- Les niveaux de pollutions atmosphériques

 

IV-1-2- Les principaux gaz à effet de serre

 

IV-1-3- Impact des polluants sur l’environnement

 

IV-1-3-1- Impact de dioxyde de soufre (SO2)

 

IV-1-3-2- Impact des Oxydes D’azote (NOx)

 

IV-1-3-3- Impact de dioxyde de carbone (CO2)

 

IV-1-3-4- Impact du monoxyde de carbone (CO)

 

IV-1-3-5- Impact des particules solides en suspension (PS)

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

 

[1].   LE RECKNAGEL, Traduit de l’allemand adapté et enrichi par Jean-Luis Cauchepin, Manuel pratique du génie climatique, Tome 1 et 2,  Données fondamentales, PYC Edition Livres, 3e édition 1995.

 

[2].   M.Bailly, thermodynamique technique, 2a, production et transfert de la chaleur, écoulement, Bordas 1971

 

[3].   M.Bailly, thermodynamique technique (complément et problèmes), Bordas 1971.

 

[4].   Cours de combustion DEA, par Gaston Tomas, Valenciennes France, 1990.

 

 

 

Matière : Thermodynamique 

 

Responsable de la matière ::Abldelmoumene Benmachiche MACC (A)

 

Contenu de la matière :

 

 

 

Chapitre I

 

Propriété des substances pures:

 

I-1) Définitions

 

I-2) Equilibre des phases vapeur-liquide d’une substance pure

 

I-3) Variable indépendante d’une substance pure

 

I-4) Equation d’état pour la phase vapeur simplement compressible

 

I-5) Tables des variables thermodynamiques

 

Chapitre II

 

 Premier principe de la thermodynamique pour les systèmes ouverts

 

II-1) Travail et chaleur dans des systèmes ouverts

 

II-2) Les variables thermodynamiques énergie interne et enthalpie

 

II-3) Le premier principe pur le volume de contrôle

 

II-4) L’évolution avec écoulement en régime permanent

 

Chapitre III

 

Le second principe de la thermodynamique:

 

III-1) l’évolution réversible

 

III- 2) Le second principe de la thermodynamique

 

III-3) Facteurs qui rendent les évolutions irréversible

 

III-4) L’inégalité de Clausius

 

III-5) Variation d’entropie au cours des évolutions réversibles et irréversibles

 

Chapitre IV

 

Etude des centrales thermiques:

 

IV-1) Introduction

 

IV-2) Le cycle de Ranckine

 

IV-3) Cycle de Ranckine et à resurchauffe

 

IV-4) Cycle avec soutirage

 

IV-5) Différents composants d’une centrale thermique à vapeur

 

IV-6) Calcul des performances d’une centrale thermique

 

Chapitre V

 

Turbine à gaz:

 

V-1) Le cycle d’une turbine à gaz-cycle idéale

 

V-2) Différents composants d’une centrale thermique à gaz

 

V-3) Rendements isentropique

 

V-4) Calcul des performances d’une turbine à gaz

 

V-5) Etude des cycles combinés

 

Chapitre VI

 

Les centrales nucléaires:

 

XIV-1-Les différents types de centrales nucléaires

 

XIV-2-Les équipements principaux des centrales nucléaires

 

Références    

 

[1] M.Bailly, Thermodynamique technique, 2a, production et transfert de la chaleur, écoulement, Bordas 1971

 

[2]  M.Bailly, Thermodynamique technique (complément et problèmes), Bordas 1971

 

[3] J.C.Sisi , Thermodynamique  générale

 

[4] A.Bolcs  Turbomachines thermique.

 

 

 

Matière : Mécanique des milieux continus

 

Responsable de la matière :: MabroukHecini  (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I             

 

Rappels Mathématiques    

 

I-1       Notation               

 

I-2        Tenseurs

 

I-3       Opérateurs différentielles

 

Chapitre II            

 

Description du mouvement              

 

II-1      Description

 

II-2      Tenseur  gradient de la transformation

 

II-3      Matrice Jacobienne et Jacobien

 

II-4      Tenseur des dilatations

 

II-5      Tenseur des déformations

 

II-6      Tenseur gradient de déplacement

 

II-7      Déformation en petites transformations

 

Chapitre III

 

Tenseur des déformations linéarisé

 

III-1     Définition des tenseurs des déformations pures et des rotations

 

III-2     Décomposition de la déformation pure en dilatation et glissement

 

III-3     Allongements principales et directions principales

 

III-4     Représentation géométrique de l’état de déformation en un point

 

III-5     Partie sphérique et partie déviatrice

 

III-6     Equations de compatibilité :

 

Chapitre IV  

 

Tenseur des contraintes

 

IV-1     Vecteur de contrainte       

 

IV-2     Tenseur des contraintes    

 

IV-3     Equations d’équilibre

 

IV-4     Contraintes principales et directions principales

 

IV-5     Représentation géométrique de l’état de contrainte en un point

 

IV-6     Partie sphérique et partie déviatrice

 

IV-7     Tension et scission octaédrale

 

IV-8 États de contrainte particuliers

 

Chapitre V 

 

Elasticité linéaire 

 

V-1      Loi de comportement du solide élastique linéaire       

 

a) Elasticité anisotrope

 

b) Elasticité orthotrope

 

c) Elasticité isotrope

 

d) Elasticité à isotropie transverse

 

V-2      Méthode de résolution des problèmes élastostatiques

 

a) Méthode des déplacements

 

b) Méthode des forces

 

Références

 

 1) HECINI M.,  » Mécanique des Milieux Continus,Exercices corrigés avec résumé du cours« , Ouvrage pédagogique, université de Biskra, 2007

 

2) LAROZE S.,  » Résistance des matériaux, tome 1, Milieux continus solides, plaques et coques « , Eyrolles, Masson, Paris, 1984

 

3) OBALA J.,  » Exercices et problèmes de mécanique des milieux continus « ; Masson,

 

4) DUMONTET H., DUVAUT G., LENE F., MULLER P., TURBE N., « Exercices de mécanique des milieux continus « ; Masson, Paris, 1984.

 

5) J. HLADIK, calcul vectoriel en physique, Ellipses

 

6) J. CROIER, Mécanique des Milieux Continus – concept de base-, Dunod

 

 

 

Matière : Culture générale

 

Responsable de la matière :Abldelmoumene Benmachiche MA (A)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I

 

Elaboration d’un programme

 

I-1) Structure d’un programme

 

I-2) Eléments de base du langage

 

I-3) Les mots-clé du langage

 

I-4) Les identificateurs

 

Chapitre II

 

Constantes et Variables

 

II-1) Les Constantes

 

II-2) Constantes entières

 

II-3) Constantes réelles simples précisions

 

II-4 Constantes doubles précisions

 

II-5) Constantes complexes

 

II-6) Constantes logiques

 

II-7) Constantes Caractères                  

 

 Chapitre III

 

Les variables

 

III-1)  Variables simples

 

III-2)  Les tableaux (Variables indicées)

 

III-3)  Déclaration des variables

 

III-4) Déclaration IMPLICIT

 

III-5)  Variables complexes

 

III-6)  Variables de caractères

 

Chapitre IV

 

 Les Instructions conditionnelles et les boucles

 

VI-1) La boucle DO

 

VI-2) L’instruction CONTINUE

 

VI-3) Les boucles DO imbriquées

 

VI-4) La boucle DO-WHILE

 

VI-5) Les Instructions Conditionnelles

 

VI-6) L’Instruction IF arithmétique

 

VI-7) L’Instruction IF logique

 

VI-8) Les Expressions logiques élémentaires

 

Chapitre V

 

 Les Tableaux et les variables indicées

 

V-1) Tableau a une dimension

 

V-2) Les Tableaux et les variables indicées

 

V-3) L’Ordre DIMENSION

 

V-4) Règles d’utilisation des indices

 

V-5) Variables multi-indicées(Matrices)

 

Chapitre VI

 

Les Fonctions et le sous Programmes

 

VI-1) Les sous programmes

 

VI-2) Les Fonctions formules

 

VI-3) Les sous programme FUNCTION et SUBROUTINE

 

Chapitre VII

 

Caractéristiques diverses du FORTRAN 77

 

VII-1) L’Instruction de déclaration EXTERNAL

 

VII-2) L’Instruction COMMON

 

VII-3) L’Instruction EQUIVALENCE

 

VII-4) L’Instruction DATA

 

VII-5) L’Instruction BLOCK DATA

 

Chapitre VIII

 

Calcul numériques de quelques problèmes énergétiques

 

VIII-1) Diffusion de chaleur non stationnaire

 

VIII-2) Résolution de l’équation d’Euler

 

Références    

 

[1] K.Krelouf, Algorithmes et programmation en Fortran 77.

 

[2] F.Scheid, Introduction à l’informatique.

 

 

Semestre  II

 

 
 

Matière : Mécanique des fluides et Aérodynamique

 

Responsable de la matière ::ATMANI Rachid (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre-I

 

Définitions géométriques relatives aux profils et voilures

 

I.1.Définitions générales

 

I.2.Caractéristiques des profils

 

  I.2.1.Caractéristiques géométriques

 

I.3.Orientation des profils

 

  I.3.1.Caractéristiques de forme

 

  I.3.2.Caractéristiques particulières à l’aile

 

 

 

 Chapitre-II

 

Caractéristiques aérodynamiques

 

II.1.Portance

 

II.1.1.Influence de L’incidence

 

II.1.2.Influence de la forme du profil

 

II.2.Trainée

 

   II.2.1.Influence de l’incidence

 

  II.2.2.Quelques valeurs numériques

 

II.3.Définitions relatives à l’aile

 

  II.3.1.Extrados

 

  II.3.2.Intrados

 

  II.3.3.Corde

 

  II.3.4.Epaisseur maximale, épaisseur relative

 

II.4.Caractéristiques Aérodynamiques des profils

 

  II.4.1.Profils NACA wxyz

 

  II.4.2.Désignations des profils

 

  II.4.3.Courbe de finesse

 

  II.4.4.Expression analytique des profils NACA

 

Chapitre-III

 

Equations de base d’un écoulement bi-tridimensionnel, idéal et stationnaire (forces massiques négligeables)

 

III.1. Equation générale de la dynamique des gaz

 

III.2. Ecoulement irrotationnel  exprimé en fonction de Φ (cas bidimensionnel)

 

Chapitre-IV

 

Théorie des petites perturbations

 

IV.1.Equations de perturbations pour un écoulement parallèle et homogène

 

IV.2.Equation pour un écoulement hypersonique

 

IV.3. Equation pour un écoulement subsonique ou supersonique « Equation de Prandtl-Glauret »

 

IV.4. Equation pour un écoulement transsonique

 

Chapitre-V

 

Notion de couche  limite 

 

 V. 1 .Hypothèses de Prandtl.

 

V. 2. Equations de la couche limite.

 

V. 3.Introduction des variables adimensionnelles (2et 4).

 

   V. 3.1 : Equation de BIASIUS.

 

   V. 3.2 : Résolution de l’Equation de BIASIUS.

 

a) Approche Numérique.

 

b) Solution sous forme de Série    .

 

V. 4 .Ecoulement sur un coin.

 

   V. 4. 1 : Equation de « Falkner Skan ».

 

 a) Variables adimensionnelles (η et Ψ).

 

 b) Différentes  Equations différentielles non linéaires.

 

 c) Approches de Résolution.

 

Références.

 

[1] J.C Ripoll, Aérodynamique Mécanique du vol

 

[2] J. Cousteix, Aérodynamique, Laminaire et Turbulent.

 

[3] H.Schlichting, Boundary layer theorie.    

 

 

 

Matière : Transferts couplés de chaleur et de masse (convection)

 

Responsable de la matière ::ATMANI Rachid (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I

 

Equation générale de l’aérothermique.

 

Chapitre II

 

Equation de la mécanique des fluides continus, quantité de mouvement cas incompressible, compressible.

 

Chapitre II

 

Equation du bilan énergétique : bilan thermique bilan d’enthalpie.

 

Chapitre IV

 

Convection naturelle et convection mixte : approximation de « BONSSINES q »

 

Chapitre V

 

Récapitulation des lois de mécanique des fluides et de bilan énergétique.

 

Chapitre VI

 

Couche limite dynamique et couche limite thermique

 

Chapitre VII

 

Ecoulements exemplaires cas des  cuvettes et poiseuille.

 

Chapitre VIII

 

Couche limite dynamique associée à la couche limite thermique sur une plaque plane.

 

Chapitre VIIII

 

Nombre sans dimension et analyse dimensionnelle.

 

Chapitre X

 

Convection thermique dans les écoulements de type couche limites

 

 

 

Matière : Machines thermiques et systèmes énergétiques

 

Responsable de la matière ::Abdelhafid MOUMMI MC(A)

 

Contenu de la matière :

 

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES ECHANGEURS DE CHALEUR

 

I-1- Définition d’un échangeur élémentaire

 

I-2- Classification des échangeurs de chaleur

 

I-2-1- Classement technologique

 

I-2-2 Classement suivant le mode de transfert de chaleur

 

I-2-3- Classement suivant le procédés de transfert de chaleur

 

I-2-4- Classement fonctionnel

 

I-2-5- Classement suivant la compacité de l’échangeur

 

I-2-6- Classement suivant la nature du matériau de la paroi d’échange

 

I-3- Echangeurs tubulaires

 

I-3-1- Différents types d’échangeurs

 

I-3-2- Echangeurs à tubes ailetés

 

I-4- Echangeurs à tubes et calandre

 

I-4-1- Elément constituant d’un échangeur TEMA

 

I-4-2- Quelques critères de sélection

 

I-5- Echangeur à plaques

 

I-5-1- Echangeur à surface primaire

 

I-5-1-1- Echangeur à plaques soudées

 

I-5-1-2- Echangeur à surface secondaire

 

CHAPITRE II : CALCUL DES PERFORMANCES THERMIQUES DES ECHANGEURS

 

II-1- Méthode de calcul des échangeurs de chaleur

 

II-1-1 Hypothèses

 

II-1-2- Aspect interne d’un échangeur élémentaire

 

II-1-3-Cas d’un échangeur coaxial

 

II-1-4- Principales géométries relatives aux fluides en écoulement

 

II-1-5- Calcul des performances  d’un échangeur de chaleur

 

II-1-5-1-Différence de température de mélange moyenne logarithmique DTML

 

II-1-5-2- Echangeur co-courant

 

II-1-5-3- Echangeur contre courant

 

II-2- Efficacité et NUT (nombre d’unité de transfert)

 

II-2-1- Cas de l’échangeur co-courant

 

II-2-2- Cas de l’échangeur contre-courant

 

II-3- Relation entre NUT et Efficacité

 

CHAPITRE III : DIMENSIONEMENT DES ECHANGEUR DE CHALEUR

 

III-1- Principe de dimensionnement thermique des échangeurs de chaleur

 

III-2- Méthodes analytiques

 

III-3- Méthodes numériques

 

III-4- Méthode de calcul  analytique

 

III-4-1- Méthode de DTML

 

III-4-2- Méthode du NUT

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

 

[1].             A.BONTEMPS, A.GARRIGUE, C.GOUBIER, J.HUETZ, C.MARLVILLET, P.MERCIER, R.VIDIL, « Technologie des échangeurs thermiques », Techniques de l’ingénieur (TI), groupement pour la recherche sur les échangeurs thermiques.

 

[2].             JOHN H.LIENHARD IV and   JOHN H.LIENHARD V, « A heat transfer Textbook Third Edition » PHLOGISTON PRESS, Cambridge Massachusetts, USA 2003.

 

[3].             J.C.Lasvignottes, Cours « technologie et principes de fonctionnement des échangeurs de chaleur » Université de PAU et des pays de L’Adour.

 

[4].             Site Internet consulté en mois de Décembre 2004, adresse URL :http://jc.castaing.free.fr 

 

[5].             H.RIETSCHEL, Traité de chauffage et de climatisation, Traduit en Français par Bernard SOCKEEL,  Tome 1 , Edition Dunod Paris 1973.

 

[6].             J.SACADURA, Initiation aux transferts thermiques, Techniques et documentations,  1977.

 

[7].             M.AMINE A/GHANI.  MOKRANE. Modélisation de transfert thermique dans un échangeur de chaleur co-axial, Mémoire de Magistère, Juillet 2006 ; Université Mohamed Khider – Biskra.

 

[8].             J.PADET, Fluides en écoulement, méthodes et modèles, Edition Masson 1991.

 

[9].             J.PADET, Echangeur thermiques, méthodes globales de calcul avec 11 problèmes résolus, Edition Masson, 1994.

 

[10].          LE RECKNAGEL, Traduit de l’allemand adapté et enrichi par Jean-Luis Cauchepin, Manuel pratique du génie climatique, Tome 1 et 2,  Données fondamentales, PYC Edition Livres, 3e édition 1995.

 

[11].          D.COUILLARD & R.BOUIGE, Chauffage, Ventilation et Climatisation, Economie d’énergie – Energie Solaire –  Pompes à chaleur, Edition Eyrolles, Pariis 1984.

 

[12].          A.MISSINARD, Cours supérieur de chauffage, ventilation et conditionnement de l’air. Edition Eyrolles ; Paris 1964

 

[13].          R.MOULY & R.GAVELLE, Le monteur et technicien en chauffage, Edition Eyrolles Paris 1982.

 

[14].          A.Moummi, dimensionnement et principe de fonctionnement des échangeurs de chaleur, ouvrage pédagogique (polycope), Université Mohamed Khider Biskra,  2007.

 

 

 

Matière : Climatisation et froid

 

Responsable de la matière :Abldelmoumene Benmachiche MA (A)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I

 

Cycles inversé à deux phases (réfrigération)

 

I-1) Cycle de Carnot inversé

 

I-2) Cycle à deux phases utilisé pour la réfrigération

 

I-3) Différents composants d’une installation frigorifique

 

I-4) Calcul des performances d’un système frigorifique et d’une pompe à chaleur

 

Chapitre II

 

Amélioration du cycle réfrigération

 

II-1) Extraction partielle de la vapeur lors de la détente isenthalpique

 

II-2) Cycle de réfrigération à absorption d’ammoniac

 

Chapitre III

 

Calcul des machines frigorifique

 

III-1) Les propriétés des frigorigènes

 

III-2) Calcul d’une installation frigorifique pour des frigorigènes différents

 

 III-3) Comparaison entre les performances après changement des frigorigènes

 

Chapitre IV

 

Bilan thermique d’une chambre froide

 

IV-1) Refroidissement des denrées et matériaux de conditionnement

 

IV-2) Echanges thermiques par les parois de la chambre froide

 

IV-3) Eclairage, personnes et moteurs et engins 

 

IV-4) Ventilation interne de la chambre froide

 

Chapitre V

 

Propriétés de l’air humide

 

 V-1) pressions partielles, volume massique et volume spécifique

 

 V-2) Humidité relative et absolue

 

 V-3) Températures sèche, humide et de rosée

 

 V-4) Enthalpie massique de l’eau et de la vapeur et enthalpie spécifique

 

 V-5) Enthalpie spécifique de l’air humide

 

V-6) Diagramme de Carrier

 

 

 

Chapitre VI

 

Les opérations élémentaires de traitement de l’air

 

VI-1) Refroidissement et échauffement de l’air humide à humidité absolue cte

 

VI-2) Refroidissement avec déshumidification de l’air humide

 

VI-3) Humidification de l’air par injection de vapeur d’eau

 

Chapitre VII

 

Calcul énergétique d’une installation de conditionnement à air

 

VII-1) Différents composants de l’installation

 

VII-2) batteries de post-chauffage et de réfrigération

 

VII-3) Calcul thermiques sur chaque batteries

 

Chapitre VIII

 

Liquéfaction des gaz et cryogénie

 

VIII-1) Définitions

 

VIII-2) Cycles de liquéfaction idéaux, liquéfaction de l’air

 

VIII-3)  Liquéfaction de l’hydrogène

 

VIII-4) Liquéfaction de l’hélium

 

Mode d’évaluation :

 

Evaluation continue

 

Examen final

 

Références .

 

[1]Technique de l’ingénieur

 

[2] Brochure d’une unité d’étude de climatisation.

 

 

 

Matière : Méthodes numériques

 

  Responsable de la matière :Kamel MEFTAH MA (A)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I : Résolution des équations non linéaires

 

  1. Méthode de la bissection
  2. Méthode des points fixes
  3. Méthode de Newton
  4. Méthode de la sécante
  5. systèmes d’équations non linéaires

 

Chapitre II : Interpolation

 

  1. Interpolation de Lagrange
  2. Polynôme de Newton
  3. Splines cubiques

 

Chapitre III : Intégration numérique

 

  1. Formules de Newton-Cotes
  2. Quadratures de Gauss
  3. Intégration à l’aide des splines

 

Chapitre IV : Equations différentielles

 

  1. Méthode d’Euler
  2. Méthode de Taylor
  3. Méthode de Runge-Kutta
  4. Méthode à pas multiples
  5. Systèmes d’équations différentielles
  6. Méthodes des différences finis

 

Références   .

 

– Tahar Abbès Miloud, ‘Méthodes numériques, T1-Méthodes variationnelles et intégrales, méthode des différences finies’, OPU Mai 2007.

 

– J.P. Nougier, ’Méthodes de calcul numérique’, 3e edition, Masson, 1991.

 

– Derradji salah, ‘ Analyse numérique I’, OPU 1990.

 

-A. W. El Khafadji, J. R. Tooley, ‘Numerical Methods in Engineering Practice’, CBS Publising, Japan Ltd., 1986 -C. F. Gerald and P. O. Wheastley, ‘Applied Numerical Analysis’, Addison Wesley Publishing Company, 3ième edition, 1984.

 

-M. Boumahrat et A. Gourdin, ‘Méthodes numériques appliquées’, OPU, Alger, 1983.

 

 

 

Matière : Culture générale

 

Responsable de la matière :: MabroukHecini  (Professeur)

 

Contenu de la matière : 

 

Chapitre I :Programmation sur MATLAB

 

1-          Installation et commandes principales de MATLAB

 

2-          Opérateurs sur les matrices et les tableaux

 

3-          Opérateurs Rationnels et logiques

 

4-          Fonctions mathématiques

 

5-          Instructions de contrôle

 

6-          Lecture et Ecriture

 

7-          Représentation graphique

 

Chapitre II : Principes de la modélisation en mécanique

 

(Modèle mathématique, maillage, résolution numérique, …)

 

Chapitre III

 

Mini-projets

 

(Modélisation de phénomènes simple de mécanique, rédaction, présentation, …)

 

Bibliographie :

 

M. Mokhtari, Apprendre et maîtriser MATLAB, Spriger

 

 

 

Matière : MDF et turbulence

 

Responsable de la matière : ATMANI Rachid (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I:

 

Rappels des équations de l’aérotherme.

 

Chapitre II

 

Couche limite sur une plaque plane mince, équation de VANKARMAN et solution  POL HAUSE.

 

Chapitre III

 

Couche limite  thermique  associée à la couche limite thermique : champs de température par la méthode de BLASUIS plaque plane adiabatique avec dissipation.

 

Chapitre IV

 

Notions générales de turbulences.

 

Chapitre V

 

     Notions de moyenne en turbulence.

 

Chapitre VI

 

Mouvement moyen,  mouvement fluctuant algèbre de la moyenne.

 

Chapitre VII

 

Les équations du champ total du champ moyen et du champ fluctuant équation de continuité équation de mouvement et équation d’énergie.

 

Chapitre VIII

 

Couche limite turbulente : les hypothèses et les équations.

 

Chapitre VIIII

 

Solution de la couche limite turbulente notion de la longueur mélange méthode de turbulence.

 

Chapitre X

 

Loi linéaire et sous couche  visqueuse.

 

Chapitre XI

 

Les lois logarithmiques de sillage de puissance et lois exponentielle.

 

Références    

 

[1] COUSTEIX J., « Turbulence et couche limite », Cepadues, Toulouse, 1989.

 

 

 

Matière : Energies renouvelables

 

Responsable de la matière :Noureddine MOUMMI (Professeur)

 

Contenu de la matière :

 

CHAPITRE I 

 

L’énergie Eolienne

 

I-1- Définition, le vent et ses caractéristiques, ordres de grandeur

 

I-2- Différents types d’Eoliennes, Savonius, Darrius

 

I-3- Principaux constituants

 

I-4-  Les paramètres de fonctionnement

 

I-5- Calcul de la limite de Betz 

 

CHAPITRE II 

 

 Le gisement solaire : Rappels

 

II-1- Calculs des coordonnées solaires

 

II-2- Les modèles de calcul

 

II-3- Estimation des ressources énergétiques

 

CHAPITRE III 

 

 Le projet solaire : application à basses et moyennes températures

 

III-1- Les convertisseurs solaires plans et à concentration, bilans thermiques

 

III-2- Modèles de calcul des paramètres

 

III-3- Chauffage des habitations par énergie solaire

 

  CHAPITRE IV 

 

La conversion photovoltaïque

 

IV-1- L’effet photovoltaïque, définition

 

IV-2- Les semi-conducteurs, les photopiles au silicium cristallin, amorphe

 

IV-3- Les générateurs photovoltaïques : Paramètres de fonctionnement

 

IV-4- Applications

 

CHAPITRE V :

 

La géothermie

 

V-1- Structures de la terre et distribution des températures

 

V-2- Flux de chaleur et gradient de température

 

V-3- L’importance de l’eau en géothermie

 

V-4- Ressources géothermiques de base énergie

 

V-5- Techniques de production

 

V-6- Conception et exploitation des installations

 

V-7- Application de la géothermie au chauffage

 

V-8- Application pour le rafraîchissement

 

Références  .

 

M. Capderou : Atlas solaire de l’Algérie, OPU Alger 1988 

 

R.Giblin : Transfert de chaleur par convection naturelle, collection de l’A.N.R.T, EYROLLS 1974.

 

J. F. SACADURA, « Initiation aux transferts thermiques« , Tec & Doc, Lyon 1980

 

B. Devin C.E.A/C.P.E.S (1977): « Analyse physique et expérimentale des capteurs plans en régime statique« , Ecole d’Eté de Cargèsse

 

 

J. P. Petit (1989-1990): « Convection naturelle« ,Ecole Centrale Paris.

 

 J. Taine, J. P. Petit (1989): « Transferts thermiques, Mécanique des fluides anisothermes« , Bordas.

 

J. M. Chassériaux (1984): « Conversion thermique du rayonnement solaire« , Publié avec l’aide de l’Agence Francaise pour la Maitrise de l’Energie A.F.M.E, Bibliothèque de Versailles 78011 Versailles cedex.

 

J. A. Duffie, W. A. Beckman (1980): « Solar engineering of thermal processes« , Copyright  by John Wiley Sons, Inc.

 

Matière : Conditionnement et technologie des épurations

 

Responsable de la matière :Abdelhafid MOUMMI MC(A)

 

Contenu de la matière :

 

Chapitre I

 

I-1- Indice de qualité de l’air

 

I-1-1- Exemple d’indice de mesure de la qualité de l’air

 

I-2- Mesure techniques visant les installations thermiques de combustion en général

 

I-2-1- Indice de noircissement

 

I-2-3- Equipement d’exploitation des générateurs thermiques à combustion

 

I-2-4- Visite et examen périodique des installations thermiques

 

I-2-5- Mesures Economiques

 

Chapitre II

 

II-1- Dispositions destinées à limiter les émissions polluantes des installations de combustion

 

II-1-1- Disposition concernant l’épuration des gaz brûlés

 

II-1-2- Réduction du SO2 (désulfuration des gaz brûlés)

 

II-1-2-1- Procédé par voie semi-sèche à atomisation d’une suspension de chaux

 

II-1-2-2- Procédé sec à chambre de désulfuration

 

II-2-1-Réduction des gaz NOx (dénitrification sur gaz brûlés)

 

II-2-2- Réduction catalytique sélective (SCR)

 

Chapitre III

 

III-1- Evacuation des produits de combustion

 

III-1-1- Généralités

 

III-1-2- Calcul de la température moyenne, d’entrée et de sortie des gaz brûlés

 

III-1-3- Calcul des conduites d’évacuation des gaz brûlés

 

III-1-3-1- Conduit de fumée desservant un ou plusieurs générateurs

 

III-1-3-2- Exemple pratique de calcul d’une cheminée

 

Chapitre IV

 

VI-1- Dispersion des gaz de combustion

 

VI-1-1- Hauteur d’une cheminée

 

VI-1-2- Calcul théorique de la hauteur de cheminée

 

Références  

 

[1].             LE RECKNAGEL, Traduit de l’allemand adapté et enrichi par Jean-Luis Cauchepin, Manuel pratique du génie climatique, Tome 1 et 2,  Données fondamentales, PYC Edition Livres, 3e édition 1995.

 

[2].             D.COUILLARD & R.BOUIGE, Chauffage, Ventilation et Climatisation, Economie d’énergie – Energie Solaire –  Pompes à chaleur, Edition Eyrolles, Pariis 1984.

 

[3].             A.MISSINARD, Cours supérieur de chauffage, ventilation et conditionnement de l’air. Edition Eyrolles ; Paris 1964

 

[4].             S.Bicocchi, M.Boulinguez & K.Diard, les polluants  et les techniques d’épuration des fumées, cas des unités et de traitement et de valorisation thermique des déchets, 2ième état de l’art, édition techniques et documentation Lavoisier, 2009.

 

[5].             L.Schriver, Mazzuoli,  La pollution de l’air intérieur, sources, effet sanitaires, ventilation, Dunod,  Paris 2009.

 

[6].             H.RIETSCHEL, Traité de chauffage et de climatisation, Traduit en Français par Bernard SOCKEEL,  Tome 1 , Edition Dunod Paris 1973.

 

[7].             R.Moletta, le traitement des déchets, édition techniques et documentation Lavoisier, 2009.

 

[8].             E.Koller, Traitement des pollutions industrielles ; eau, air, déchets, sols, boues. 2iéme édition Dunod 2009.

 

 

 

Semestre  III

 
 

 

Matière : Recherche opérationnelle

 

Responsable de la matière :M.S. CHEBAH MC(B)

 

Contenu de la matière :          

 

Chapitre I

 

Formulation d’un programme linéaire (PL)

 

Introduction

 

Les conditions de formulation d’un PL

 

Les étapes de formulation d’un PL 

 

Présentation Théorique

 

Exemples de formulations

 

Chapitre II

 

Résolution d’un programme linéaire : méthode graphique

 

Introduction

 

Système d’axes

 

Représentation graphique des contraintes

 

Représentation de la fonction objectif

 

Recherche de la solution optimale

 

     a. Résolution graphique

 

     b. Résolution par énumération

 

Exemples

 

Chapitre III

 

Résolution d’un programme linéaire : méthode de simplexe

 

Introduction

 

Mise sous forme standard

 

Revue algébrique de la méthode du simplexe

 

La méthode des tableaux

 

      a. Tableau de simplexe initial

 

      b. Amélioration de la solution

 

      c. Calcul des tableaux Résumé de la procédure de la méthode du simplexe

 

Exemples

 

Chapitre IV

 

Problèmes de minimisation et problèmes irréguliers

 

Introduction

 

Les variables artificielles

 

III. Les problèmes de minimisation

 

Les problèmes irréguliers

 

      a. Les problèmes impossibles

 

      b. Les problèmes à solutions multiples

 

      c. Les problèmes à solution infinie

 

      d. Les problèmes à solution dégénérée

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

 

 

 

Matière : Management

 

Responsable de la matière :Noureddine BELGHAR  MC(B)

 

Contenu de la matière :          

 

الوحدة الأولى

 

 

 

مبادئ في المناجمنت : تعريفات للمناجمنت  قواعد و أسس المناجمنت من

 

1- تخطيط  ;  2 تنظيم ,   3  تنشيط  ,   4  تكوين

 

صفات المناجير من حيث العلاقات و الصفات  الخلقية,  الحسية, المهنية و الثقافية

 

الوحدة الثانية

 

مبادئ في إدارة الأعمال 

 

الإدارة العلمية لهنري فايول و هاوثرون و رالف دافيس

 

بحوث العمليات (recherche opérationnel)

 

نظام المعلومات الإدارية (information sur les systèmes management )

 

 الوحدة الثالثة

 

أشكال الملكية في الموسسا ت

 

معرفة أنواع المشروعات في المؤسسات

 

الأشكال القانونية لتكوين المؤسسات

 

التخطيط:    تحديد أسس التخطيط و أهميته

 

 اتخاذ القرارات في إدارة الأعمال 

 

التنظيم و مبادئه

 

القيادة و طبيعتها

 

الرقابة و تحديد أنواعها

 

الوحدة الرابعة

 

 وظائف المؤسسات

 

وظيفة الانتاج

 

 وظيفة التسويق 

 

و ظيفة المستحدمين

 

  وظيفة الشراء

 

 وظيفة المالية و الحاجيات المالية

 

  وظيفة العلاقات العامة و طرق البحوث

 

تسيير المحزونات

 

Références

 

   

 

« مبادئ إدارة الأعمال المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني » المملكة العربية السعودية

 

« أراء ونظريات في الإدارة » احمد عبد السلام دباس

 

« الإدارة العامة والتنظيم الإداري » خميس السيد إسماعيل

 

 

 

Semestre IV : Projet de fin d’études