Physique
appliquée. Concours ingénieur territorial
2025.
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Isolation par l'extérieur. 4 points.
Initialement, deux murs en béton, un mur sans ouverture côté
nord et un autre similaire côté sud séparant l'intérieur de
l'extérieur. Température intérieure 19°C. Température du milieu
extérieur : -12 °C dans le cas le plus défavorable.
On place des matériaux isolants côté extérieur.
On rappelle :
Résistance thermique de conduction surfacique : Rcd = e / l.
Résistance thermique de convection surfacique : Rcv = 1 / h.
Flux thermique F = DT / R.
De l'intérieur vers l'extérieur, les matériaux sont les suivants :
Béton : eb = 20 cm ; lbéton = 1,35 W m-1K-1.
Polystyrène : ep = 10 cm ; lpoly = 0,035 W m-1K-1.
Enduit : een =1 cm ; lenduit = 1,16 W m-1K-1.
1. Calculer la résistance thermique du mur avant et après rénovation.
h1 = 8,13 W m-2 K-1 coefficient de convection entre l'air et le béton.
h2 = 6,55 W m-2 K-1 coefficient de convection entre l'air et l'enduit.
Après isolation : R1 =1/ h1 + eb
/lbéton+ep
/lpoly
+een /lenduit
+ 1/h2 ;
R1 =1/8,13 +0,20 / 1,35 +0,10 / 0,035 +0,01 / 1,16 +1/6,55 = 3,29 W-1 m2 K .
Avant isolation : R2 = 1/h1 + eb
/lbéton
+ 1/h1 ;
R2 =1/8,13 +0,20 / 1,35 +1/8,13 = 0,394 W-1 m2 K .
2. Calculer la température des différentes faces du mur après rénovation.
q si la
température de la surface intérieure : F = h1 ( q i
- q si
)
= 8,13( 19- q
si )=9,42 ; 19- q si= 9,42 / 8,13 = 1,16 ; q si~ 17,8 °C.
q se la
température de la surface extérieure : F = h2 ( q se
- q e
)
= 6,55( q
se -(-12))= 9,42; q se+12= 9,42 /6,55 = 1,44 ; q se~ -10,6 °C.
3. Calculer le flux thermique par mètre carrés avant et après rénovation.
Après isolation : F = DT / R1 = (19+12) / 3,29 =9,42 W m-2
Avant isolation : F = DT / R2 = (19+12) / 0,394 =78,7 W m-2.
Les deux murs seront assimilés à des rectangles de 14 m de hauteur et de 36 m de longueur.
Prix moyen du kWh : 0,225 € HT.
Le coût moyen des travaux d'isolation est compris entre 180 et 230 € par m2.
4. Calculer les
déperditions thermiques ( en W) avant et après rénovation. On considère
une période hyvernale allant du 1 / 11 au 31 mars ( 29 jours en
février).
Surface des deux murs : 2 x 14 x 36=1 008 m2.
Durée : 152 jours ou 152 x24=3 648 heures.
Avant isolation : 78,7 x 1008=7,9 104 W.
Après isolation : 9,42 x 1008=9,5 103 W.
Economie :( 79-9,5) 103=69,5 103 W = 69,5 kW.
69,5 x3 648=2,5 105 kWh.
2.5 105 x 0,225=5,6 104 €.
Coût des travaux compris entre :
180 x 1 008=1,8 105 €.
230 x 1 008=2,3 105 €.
2,3 105 / (5,6 104) ~ 4 ans.
1,8 105 / (5,6 104) ~ 3 ans.
Problème 2. 4 points. Arrosage de la toiture végétalisée.
On crée 5 fontaines. l'eau pourra irriguer la toiture par écoulement gravitationnel.
Objectif : dimensionner la pompe hydraulique permettant le bon fonctionnement de ces 5 jets d'eau identiques.

h1 = 5 m.
Electropompe triphasée ( 400 V ; 50 Hz) ; facteur de puissance 0,88 ;
rendement global 91 %. Elle fournit une pression de 3 bars. On néglige
les pertes de charge et les frottements sur toute la canalisation. - Calculer la vitesse V1 à la base de la buse 1.
Th de l'énergie cinétique entre la base et le sommet d'un jet.
0 -½mv2 = travail du poids = -mgh ; v = (2gh)½=(2 x9,81 x 5)½ =9,9 m /s.
- Calculer le débit volumique de la pompe en L /min.
Puissance active : P = 3½UI cos F =3½ x400 x 10 x 0,88 =6,1 103 W.
Puissance utile :6,1 103 x 0,91 =5,55 103 W. Débit volumique Qv = Puissance utile / pression = 5,55 103 / (3 x 105) =0,0185 m3 s-1 = 18,5 Ls-1ou 18,5 x60 =1,11 103 L / min.
- En déduire le diamètre des buses.
Débit volumique Qv (m3 /s)=vitesse (m/s) x section (m2).
Section = 0,0185 / 9,9=1,87 10-3 m2 pour les 5 buses identiques.
Diviser par 5 pour obtenir la section d'une buse : 3,73 10-4 m2.
3,14 d2 /4 = 3,73 10-4 ; d2=4,75 10-4 m2 ; d~ 0,022 m ou 2,2 cm.
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Problème 3. 2 points. Consommation électrique. Puissance hydraulique de la pompe : 3 kW. Facteur de puissance 0,88 ; rendement 0,91.
Distribution triphasée consommant une puissance active de 12 kW avec un facteur de puissance de 0,80.
Système d'éclairage ( 230 V 50 Hz) comportant 60 lampes de 100 W chacune purement résistives.
20 lampes sont branchées sur chaque phase du réseau triphasé. - Calculer les puissances totales active, réactive et apparente consommées par l'ensemble fonctionnant simultanément.
En déduire le facteur de puissance de l'installation.
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P : Puissance active (kW)
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Q : Puissance réactive ( kVAR)
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S : Puissance apparente ( kVA)
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Pompe
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3
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1,61
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3,4
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Distribution
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12
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9
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15
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Lampes
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60 x0,1=6
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0
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6
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Total
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21
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10,61
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23,5
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Puissance réactive Q = 3½UI sin f ;
Pompe : S = 3½UI= P / cos f =3 /0,88=3,4
cos f = 0,88 ; sin f = 0,475.
Q = 3,4 x 0,475= 1,61.
Distribution : S = 12 / 0,8=15.
cos f = 0,80 ; sin f = 0,6.
Q = 15 x 0,6= 9.
Installation : S2 = P2 + Q2 =212 +10,612 =553,6 ; S = 23,5 kVA.
Facteur de puissance de l'istallation : 21 /23,5=0,89.
On désire relever ce facteur à 0,95.
- Calculer la capacité de la
batterie de condensateur à mettre en place en mode de couplage triangle.
cos f = 0,96 ;
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P : Puissance active (kW)
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Q : Puissance réactive ( kVAR)
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S : Puissance apparente ( kVA)
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Installation
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21
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10,61
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24,4
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condensateurs
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0
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-4,485
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4,485
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Total
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21
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21,8752-212=37,51
37,51½ =6,125
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21 /0,96 =21,875
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cos f = P / S = 0,96.
S = 21 / 0,96=21,875.
Puissance réactive des condensateurs montés en triangle : Q= - 3 Cw U2= -4,485 103 VA.
Tension aux bornes des condensateurs : 400 V ; w = 2 p f = 2x3,14 x50 = 314 rad /s ;
C = 4,485 103 /(3*4002*314) =2,97 10-3 F
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