Présentation
EnglishAuteur(s)
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Patrice COGNART : Ingénieur à la société Robin Industries
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Florent BOUQUET : Ingénieur de l’École nationale supérieure des ingénieurs de Génie chimique (ENSIGC) de Toulouse - Ingénieur à la société ROBIN Industries
-
Michel ROUSTAN : Ingénieur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse - Professeur de Génie des procédés à l’INSA de Toulouse
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Lire l’articleINTRODUCTION
Comme tout bien d’équipement, le bilan économique d’un agitateur requiert l’évaluation du coût :
-
d’investissement ;
-
de dépréciation du montant investi ;
-
de fonctionnement (main-d’œuvre, énergie) ;
-
de maintenance (main-d’œuvre, pièces).
Il semble hors sujet d’évoquer le coût de dépréciation de l’équipement, ainsi que la main-d’œuvre relative au coût de fonctionnement. En effet, l’un et l’autre sont liés à la valeur des produits traités, au type d’opération réalisée (stockage, synthèse…), à la valeur ajoutée due à l’opération (synthèse…), au procédé utilisé (par étapes, continu…).
Cette étude est donc orientée vers l’évaluation du coût de construction d’un agitateur, du coût de l’énergie utilisée et du coût de maintenance.
L’étude complète du sujet comprend les articles :
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J 3 800 - Agitation. Mélange : concepts théoriques de base ;
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J 3 802 - Agitation. Mélange : caractéristiques des mobiles d’agitation ;
-
Doc. J 3 803 - Agitation. Mélange ;
-
J 3 804 - Agitation. Mélange : aspects mécaniques ;
-
J 3 805 - Agitation. Mélange : aspects technico-économique (le présent article).
DOI (Digital Object Identifier)
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Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique
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4. Exemple d’étude
4.1 Extrapolation
On expose la démarche à suivre pour effectuer l’extrapolation hydraulique, mécanique et économique d’un système d’agitation.
On suppose une opération de mélange (homogénéisation) réalisée dans une cuve de 10 m3, à extrapoler dans une cuve de 100 m3. On conserve alors les vitesses locales et les vitesses moyennes du fluide identiques, et on admet un temps de mélange plus long pour la capacité industrielle.
-
Similitude
L’extrapolation est basée sur la similitude de caractéristiques géométriques et la conservation des phénomènes jugés prépondérants, l’idéal étant de conserver une similitude parfaite (similitudes cinématique, dynamique, chimique, thermique).
La similitude géométrique se contente de conserver le rapport des dimensions principales.
Soit :
T diamètre de cuve,
D diamètre du mobile,
H t hauteur de cuve,
hauteur de liquide,
L a longueur de l’arbre,
H m position du mobile du fond de la cuve,
V volume de la cuve,
Nqp nombre de pompage du mobile (voir l’article Agitation. Mélange. Concepts théoriques de base),
N p nombre de puissance du mobile,
K constante.
Le facteur d’échelle est :
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Exemple d’étude
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - VATAVUCK (W.M.) - A potpourri of equipment prices - . Chemical Engineering, août 1995, p. 68-73.
-
(2) - REMER (D.S.), ICHOVO (J.H.) - Cost estimating factors for bipharmaceutical process equipment - . Pharmaceutical Technology International, mars 1991, p. 36-42.
-
(3) - PHALKE (P.S.), KULKARNI (P.D.) - Desk book calculation and shortcut - . Published by Chemical Engineering, Estimating the cost and weightsof process vessels, volume 07-A, McGraw Hill.
-
(4) - HARNBY (N.), EDWARDS (M.F.), NIENOW (A.W.) - Mixing in the process industries - . Butterworths series in chemical engineering, § 14-6 – Economic considerations.
-
(5) - LASOURNE (J.) - Technique économique et gestion industrielle - . Dunod.
-
(6) - PETIT DEMANGE (Cl.) - La maîtrise de la valeur. Conception, développement, qualité et compétitivité...
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