3. Puissance nécessaire au déplacement (travail sur planche n 1)



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Transcription:

1. Données 1.1 Unités d'énergie Le joule (J) Le Watt heure (W.h) 1.2 Unités de puissance Le watt (W) le cheval vapeur (ch ou hp) 1 W.h = 3 600 J 1 W = 1 J/s 1 ch = 736 W 1.3 Unités de vitesse Le mètre par seconde (m/s) Le kilomètre par heure (km/h) 1m/s = 3,6 km/h 1.4 Grandeurs physiques Pouvoir calorifique du gazole : 2. Présentation de l'étude C = 38 080 kj/l (1 litre de gazole fournit 38 080 kj) Nous allons comparer les performances énergétiques de 2 véhicules de gabarit similaire, de même génération, fabriqués par le même constructeur, l'un électrique, l'autre thermique : RENAULT ZOE RENAULT CLIO 1.5 dci 90 83g Vous disposez des caractéristiques constructeur de chacun de ces véhicules. 3. Puissance nécessaire au déplacement (travail sur planche n 1) On se place dans le cas où le véhicule se déplace à une vitesse constante, sur le plat, sans perturbation due au vent. A partir de quelle vitesse la traînée aérodynamique devient prépondérante devant la résistance au roulement des pneumatiques? Relevez sur la documentation constructeur le produit de la surface frontale du véhicule par le coefficient de traînée aérodynamique (S.Cx), ainsi que la masse du véhicule augmentée d'une charge utile de 100 kg. Convertissez le coefficient de résistance au roulement des pneumatiques (Crr) en valeur sans unité (en kg/kg). Convertissez la vitesse du véhicule de 120 km/h en m/s. Déterminez la puissance nécessaire au déplacement de chaque véhicule à 120 km/h, à l'aide de la formule fournie et des données constructeur. 1/6

4. Rendement de la chaîne d'énergie des véhicules (travail sur planche n 2) A partir des rendements des différents éléments de transformation ou de transmission de puissance, déterminez le rendement global de la chaîne d'énergie de chacun des véhicules. En déduire la puissance consommée par chaque voiture lorsqu'elle se déplace sur le plat à une vitesse constante de 120 km/h. 5. Consommation d'énergie primaire 5.1 Utilisation en France (travail sur planche n 3) Relevez sur la documentation constructeur la consommation de la ZOE en Wh/km et reportez-la sur la flèche montrant le flux d'énergie alimentant la voiture. A partir des graphiques de répartition de la production d'électricité, complétez la part en % de production nucléaire, fossile et renouvelable. A partir des rendements et des répartitions de la chaîne de production d'électricité, indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km. Relevez sur la documentation constructeur la consommation de carburant de la CLIO en L/100km. Convertissez cette valeur en Wh/km à l'aide du pouvoir calorifique du gazole. Comme précédemment, à partir des rendements de la production du carburant, indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km. 5.2 Utilisation au Royaume Uni et en Europe (travail sur planche n 4) De la même façon que précédemment, indiquez l'énergie consommée près de chaque flèche de flux en Wh/km, pour un mix de production d'électricité britannique, puis pour un mix correspondant à la moyenne de l'union Européenne. 6. Comparaison des 2 modèles Complétez le tableau suivant pour chacun des critères avec pour le véhicule le plus performant et pour le moins performant : ZOE CLIO Fr GB UE Fr GB UE Consommation totale d'énergie Consommation d'énergie non renouvelable Consommation d'énergie émettant du CO 2 Émission de polluants sur le lieu d'utilisation Conclure sur la pertinence écologique du véhicule électrique au regard des critères précédents. FIN DE L'ACTIVITÉ 2/6

7. Documentation constructeur 7.1 Renault ZOE 3/6

4/6

7.2 Renault CLIO 5/6

6/6

Puissance mécanique nécessaire au véhicule pour avancer sur le plat Puissance nécessaire en W P utile Masse volumique de l'air : 1,18 kg/m 3 Coefficient de pénétration dans l'air Masse du véhicule en kg (à vide + 100 kg) = 1 2 ρ V 3 S Cx + m g Crr V Vitesse du véhicule en m/s Surface frontale du véhicule en m² Accélération de la pesanteur : 9,81 m/s² Coefficient de résistance au roulement des pneumatiques (adimensionné) S.Cx MICHELIN E-V 185/65 R15 30 25 à 120 km/h m/s : m Crr = 6 kg/t Puissance en kw 20 15 10 5 ZOE P aero (kw) P roul (kw) P totale (kw) 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Vitesse en km/h P aero P roul P utile S.Cx =... 30 à 120 km/h m/s : Puissance en kw 25 20 15 10 CLIO P aero (W) P roul (W) P totale (W) P aero P roul P utile 5 m Crr = 8 kg/t 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Planche n 1 Vitesse en km/h

...... η moteur = 90% η transmission = 99% η chaîne d'énergie Rendements de la chaîne d'énergie dans les conditions optimales d'utilisation Planche n 2

Renouvelable Planche n 4