Browsing by Author "MALLEM Nassima (Encadrant)"
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Item Amélioration des Performances de l'évaporateur d'un réfrigérateur domestique par une conception à tubes enroulés.(Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba, 2025) LAOUADI Madjida; MALLEM Nassima (Encadrant)L’étude se concentre sur l’adoption d’un évaporateur de réfrigérateur à refroidissement statique utilisant une nouvelle géométrie basée sur des tubes enroulés, comparée à la conception traditionnelle à tubes hélicoïdaux. Nous avons effectué un test climatique et un test énergétique pour mesurer les différences entre les deux conceptions en termes de performance thermique et d’efficacité de refroidissement. L’objectif de l’étude est d’évaluer la performance du nouvel évaporateur tout en réduisant la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication, ce qui diminue le coût sans affecter la qualité du refroidissement, et améliore le classement énergétique du système.Item Design and Improvement Study of a Fuel Cell « Conception et Etude d’Amélioration d'une Pile à Combustible »(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA - (Ex ESTI), 2023) BELALIA Aimen Bahaa Eddine; YOUNSI Soheib Ilyes; MALLEM Nassima (Encadrant)This work contributes to the study of converting chemical energy into electrical energy through fuel cells, specifically Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs). The objective is to conceptualize and model a fuel cell and investigate the effects of temperature and humidity variations on its performance and efficiency. The results of this study demonstrate that as the temperature of the fuel cell increases within its operating range of 60-80°C, there is a decrease in the generated potential. The optimal temperature for performance is found to be 60°C. Additionally, an increase in humidity leads to a slight decrease in electrical potential, while a decrease in humidity results in a negligible increase. The simulations conducted on a fuel cell operating at 70°C within an effective range (100 A/m²-10000 A/m²) indicate a maximum power density of 6566.065999 W/m², a potential of 0.892287231 V, and a maximum efficiency of 602083152.Item Etude énergétique et éxergétique de la centrale thermique à trois corps d’Achouat Wilaya de Jijel(ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - ANNABA -, 2020) KRITER Yahia; HEMARA Toufik; MALLEM Nassima (Encadrant)Le projet que nous avons réalisé consiste à évaluer les performances thermodynamiques de la centrale thermique d’Achouat située dans la wilaya de Jijel dont les capacités de production est de 210 MW. Nous avons à travers cette étude fait un bilan énergétique global qui nous a permis de déterminer les rendements des équipements suivants : la chaudière et la turbine avec ses trois corps ainsi que le rendement global du cycle. La deuxième partie que nous avons traité, concerne une étude éxergétique de la chaudière et de la turbine dans le but d’évaluer les pertes au niveau de ces deux équipements clé.Item ETUDE THERMODYNAMIQUE D’UNE COMPRESSION ET DETENTE FRACTIONNEES D’UN CYCLE A TURBINE A GAZ.(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA, 2024) ZEGUEUR Ikram; MALLEM Nassima (Encadrant)Cette étude porte sur l'évaluation des performances thermodynamiques des cycles à turbine à gaz avec compression et détente fractionnées. Une analyse théorique et des simulations numériques ont permis de démontrer les avantages significatifs du fractionnement en termes de gain de rendement thermique et de réduction des pertes d'énergie, par rapport aux cycles conventionnels. Malgré une complexité accrue, ces cycles fractionnés représentent une voie prometteuse pour améliorer l'efficacité énergétique des systèmes de production d'énergie tout en réduisant leur impact environnemental.Item EVALUATION DES PERTES ÉNERGÉTIQUES D’UN CYCLE À GAZ À COMPRESSION ET À DÉTENTE FRACTIONNÉES AU MOYEN D’UN BILAN EXERGÉTIQUE.(ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA, 2024) ZEGUEUR Ikram; MALLEM Nassima (Encadrant)L’étude effectuée dans ce Master se concentre sur l'analyse exergétique d'un cycle à gaz simple, constitué d'un seul compresseur et d'une seule turbine, et d'un cycle à gaz modifié, incluant deux compresseurs et deux turbines, connu sous le nom de cycle à compression et détente fractionnées. Les résultats montrent une réduction significative des pertes exergétiques dans le cycle modifié, démontrant ainsi l'efficacité des techniques de compression et détente fractionnées. Ces améliorations sont essentielles pour le développement de systèmes énergétiques plus efficaces et durables.Item Influence du choix du fluide frigorigène sur les performances d'un évaporateur en aluminium destiné à la réfrigération domestique.(Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba, 2025) LAOUADI Madjida; MALLEM Nassima (Encadrant)Ce travail présente une étude analytique comparant les performances de deux fluides frigorigènes naturels, R600a (isobutane) et R290 (propane), dans un évaporateur en aluminium utilisé dans une réfrigération domestique à froid statique. L’analyse de fluide s’appuie sur les équations du transfert de chaleur et une modélisation thermodynamique du cycle frigorifique, réalisée par programmation avec la bibliothèque CoolProp. Les résultats montrent que le R290 offre un meilleur rendement énergétique, tandis que le R600a assure un transfert thermique plus efficace et une sécurité accrue pour l’usage domestique.Item Optimisation du Procédé de Fabrication de PEHD par la Récupération de l'Éthylène Non Réagi(Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba, 2025) BENHARKOU Rima; BOUSSADIA Narimene; MALLEM Nassima (Encadrant)Ce projet de fin d’études vise à optimiser le procédé de fabrication de PEHD en intégrant la récupération de l’éthylène non réagi, actuellement torché. Deux technologies ont été étudiées par simulation sous Aspen HYSYS : la distillation cryogénique et l’adsorption modulée en pression (PSA). L’objectif est d’améliorer le rendement du procédé tout en réduisant les pertes économiques et l’impact environnemental. Les résultats montrent que les deux approches permettent une récupération efficace de l’éthylène, offrant des solutions viables pour réduire les pertes de matière première et les émissions.