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APO WP0 JPD 080316 Vide - Nouba

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Collaboration
Laboratoire Charles Fabry
Tutelles
INSTALLATION VIDE
POMPES PRIMAIRES POUR LA ZONE SFA ET LFA
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RÉSUMÉ
Ce document présente les exigences relatives aux pompes primaires de la zone SFA et FLA pour le
refoulement des pompes secondaires.
Type de document : spécification technique
Rédacteur
Approbateur
Émetteur
Unité
WP0
WP0
WP0
Fonction
Ing. Etude
Resp. Bureau Etudes
Chef de Projet
Nom
Jean Philippe DELANEAU
Jean-Michel BOUDENNE
François Mathieu
12/05/16
12/05/16
Date du visa
Visa
avec le soutien
12/05/16
CCT¨P
installation vide pompes primaires pour la zone LPA
Cahier des clauses techniques particulières
PROJET CILEX - APOLLON
SOMMAIRE
1
INTRODUCTION DU DOCUMENT ............................................................................. 4
1.1
OBJET ....................................................................................................................... 4
1.2
GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS OU TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE .................... 4
1.3
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE OU/ET DOMAINE D’APPLICATION ..................... 4
2
CONTEXTE DE LA FOURNITURE ............................................................................. 5
3
CONTENU DE LA FOURNITURE .............................................................................. 6
4
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ............................................................................ 10
5
GARANTIE ET MAINTENANCE ............................................................................... 11
6
EMBALLAGE ET TRANSPORT ............................................................................... 12
7
ASSURANCE QUALITE ........................................................................................... 13
8
CONTACT TECHNIQUE ........................................................................................... 14
25/05/2016
CONFIDENTIEL
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PROJET CILEX - APOLLON
REPERTOIRE DES EVOLUTIONS
Suivi des modifications
INDICE
DATE
A
03/05/16
25/05/2016
NATURE DE L’ÉVOLUTION
§
PAGES
MODIFIÉES
Création du document
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CCT¨P
1
PROJET CILEX - APOLLON
INTRODUCTION DU DOCUMENT
1.1
OBJET
Ce document constitue le cahier des charges ou cahier des clauses techniques particulières des
pompes primaires présentes dans la zone SFA et LFA de l’installation Apollon. Elles assurent la
fonction d’évacuation des gaz refoulés par les pompes secondaires.
1.2
GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS OU TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE
TERME
DÉFINITION
CCTP
Cahier des Clauses Techniques Particulières
CILEX
Centre Interdisciplinaire Lumière Extrême
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique
fs
femto seconde, 10-15 seconde
LULI
Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses
PW
pétawatt, 1015 watt
UMR
Unité Mixte de Recherche
SFA
Small Focal Area
LFA
Long Focal Area
1.3
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE OU/ET DOMAINE D’APPLICATION
##
RÉFÉRENCE
TITRE
DATE
[R 1]
[R 2]
[R 3]
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PROJET CILEX - APOLLON
CONTEXTE DE LA FOURNITURE
La présente consultation est conduite dans le cadre du projet CILEX-APOLLON dont l’objectif est la
création d’un Centre Interdisciplinaire Lumière Extrême qui hébergera à terme l’installation
APOLLON. Ce centre est localisé sur le site de l’Orme des Merisiers à Gif sur Yvette (91).
Ce projet est financé et supporté par le CNRS, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, le Conseil Général de l’Essonne, le Conseil Régional d’Ile de France, l’Agence National
de la recherche dans le cadre des investissements d’avenir et les fonds FEDER Européens.
Pôle civil français des lasers de puissance de haute énergie, le LULI, UMR 7605 du CNRS, situé à
l’Ecole Polytechnique, met à disposition du plus grand nombre d'utilisateurs des chaînes laser et
des installations expérimentales adaptées aux recherches sur la physique des plasmas chauds
créés par laser.
L’installation projetée par le laboratoire LULI permettra de mettre à la disposition d’une
communauté scientifique internationnale, sur le Plateau de Saclay, une source laser APOLLON
conçue pour produire à terme, une énergie de 150J en 15fs, soit une puissance instantanée de 10
PW se traduisant sur cible par une intensité de 10²² W/cm². Ce haut niveau d’intensité sur cible
autorisera la production d’électrons et d’ions relativistes pour étudier de nouvelles propriétés de
la matière.
Les axes de recherche qui nécessitent une telle installation sont aujourd’hui la physique à haut flux
et l’étude des plasmas. Cet équipement, qui sera par ailleurs une source unique de radiations et de
particules, permettra l’émergence de nouveaux domaines de recherches pluridisciplinaires.
Le matériel objet de ce cahier des charges est destiné à être installé sur une partie de l’installation
« vide ». Ces équipements ont un rôle essentiel dans la gestion du vide, tant du transport que des
chambres à vide de l’installation APOLLON.
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UTILISATION
Ces pompes primaires ont pour fonction d’évacuer les gaz refoulés par les pompes secondaires (y
compris la régénération des pompes cryogéniques).
Il y aura deux pompes primaires pour chaque salle d’expérience (une en fonction et une de secours).
Il est prévu entre 10 et 15 pompes secondaires dans SFA et entre 20 et 30 pompes secondaires dans
LFA qui pourront fonctionner toutes en même temps.
Les pompes primaires seront raccordées à une canalisation principale en DN100. Cette canalisation
dessert l’ensemble des enceintes (4 pour SFA et 11 pour LFA). Toutes les pompes secondaires d’une
même enceinte sont raccordées à une canalisation en DN40 qui elle-même est raccordée à la
canalisation principale. L’enceinte la plus éloignée est à environ 15m pour SFA et 50m pour LFA. Les
pompes primaires seront en service 24h/24h. Il y a une vanne pour isoler chaque pompe primaire,
une vanne pour isoler chaque enceinte et une vanne sur chaque refoulement des pompes
secondaires.
Il est prévu 300 tirs par jour avec la possibilité d’injecter un gaz (type Azote, Hélium, Hydrogène…)
lors de chaque tir.
La pression pourra remonter subitement vers 0.1mbar dans les enceintes. Les pompes devront
être capables de prendre en compte cet apport de flux au niveau du refoulement des pompes
secondaires et ceci toutes les minutes sans remettre en cause l’intégrité de ces dernières.
Lors des tirs, toutes les vannes inter-volumes sont ouverts.
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CONTENU DE LA FOURNITURE
Le présent CCTP décrit l’étendue des fournitures et prestation, et toutes les obligations techniques
contractuelles du titulaire.
Le besoin est de 4 Pompes.
Le fournisseur devra assurer la mise en service de ces pompes.
Les fournisseurs pourront proposer plusieurs modèles en indiquant les avantages et inconvénients
entres ces derniers.
Pompes
Les pompes devront répondre aux exigences suivantes :
- Atteindre une pression dans la canalisation de refoulement de 1.10-2 mbar minimum en moins
de 15min,
- Type pompe sèche,
- Être capable d’évacuer le flux gazeux dans toutes les situations (voir § ci-dessus) sans
remettre en cause l’intégrité des pompes secondaires,
- Etre pilotable localement en manuelle (marche /Arrêt),
- Si présence d’un lest d’air, il doit être pilotable à distance.
Les informations minimum à fournir sont :
- Simulation de pompage suivant les différentes situations et différents gaz (Azote, Hélium et
Hydrogène minimum) avec le débit minimum de pompage calculé,
- Dimensions et masse, fournir un fichier CAO 3D au format step,
- Diamètre et type de l’ouverture et refoulement,
- Technologie utilisée,
- Niveau de vibration (relevé de mesure sur une large gamme de fréquence),
- Niveau sonore,
- Puissance consommée,
- Besoins en énergie et fluide,
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Contrôle commandes
Les pompes devront pouvoir être entièrement pilotés à distance par le biais d’une liaison
numérique. Pour cette liaison numérique, le bus de terrain PROFIBUS DP V0 ou V1 sur paire de
cuivre RS485 est requis.
Le mode de pilotage distant doit permettre toutes les commandes et lectures disponibles en mode
local. Le tableau ci-dessous donne la liste minimale des lectures et commandes qui doivent être
disponibles
Commandes
• Mise en marche du groupe
• Arrêt du groupe
Lectures
•
•
•
•
•
•
Etat de la pompe (Marche/Arrêt/Défaut)
Vitesse de rotation
Intensité
Températures
Informations sur les éventuels défauts
Nombre d’heures de fonctionnement
Câbles et connecteurs
Les câbles et connecteurs devront être :
- Blindés
- Verrouillables
- Retardateur de flamme
- Isolés électriquement
Fourniture
Les pompes devront être livrées avec :
- Les certificats de conformité
- Les connecteurs et câbles spécifiques (hors contrôle commandes),
- un manuel utilisateur (en français) contenant une description complète des données
techniques et celles échangées via l’interface de contrôle distant,
- une documentation (en français) précisant les consignes d’utilisation dans le process
général de l’installation,
- Une documentation (en français) précisant les consignes de sécurité,
- un fichier GSD pour la configuration PROFIBUS.
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Mise en service
Le fournisseur devra assurer l’installation et la mise en service des pompes sur leur emplacement
définitif. Les tests de fonctionnement seront réalisés en manuel.
Tests de pilotage
Un test de pilotage depuis une unité informatique équipée de fonctions de communication sera
effectué. Cette unité devra pouvoir reproduire avec succès toutes les commandes et lectures
accessibles pour l’interface locale.
Le fournisseur devra être en mesure d’apporter une assistance lors de ce test.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Les équipements seront utilisés dans une salle sous atmosphère contrôlée en température (19 à
23°C) et hygrométrie (40 – 55 %).
Ils ne devront pas remettre en cause cet environnement lors :
- De l’installation,
- De la mise en service,
- Du fonctionnement,
- Des interventions de maintenance.
Les équipements seront installés sur une mezzanine fermée. Celle-ci est dans la salle d’expérience
même.
Durant les tirs, des Rayonnements Ionisants (photon et neutron) seront émis.
Lors des tirs, il y aura un pic de R.I. très important (quelque kGy/s) durant quelque Femtosecondes
dans l’axe équatorial de l’enceinte de tir. Les pompes seront 2 m plus haut et à environ 5 de
l’enceinte de tir.
La dose intégrée est faible (<10sv/h/Hz).
Ces Rayonnement Ionisants vont créer des champs électromagnétiques importants durant les tirs.
Il faut donc que le fournisseur indique des éventuelles contradictions liées à cet environnement.
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GARANTIE ET MAINTENANCE
L’offre du prestataire devra inclure une garantie de 12 mois minimum, pièce main d’œuvre et
déplacements.
Un document mentionnant les consignes pour la maintenance préventive devra être fourni avec
les équipements.
Le fournisseur doit fournir les dispositions qu’il mettra en place pour garantir une maintenance
curative sous 48h maximum. Cet engagement doit être clairement précisé dans l’offre.
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EMBALLAGE ET TRANSPORT
L’emballage devra être conçu de manière à ce que l’intégrité des équipements ne soit pas remise
en cause. L’utilisation d’une double enveloppe polyéthylène est demandée.
Des indicateurs doivent être présents sur celui-ci afin de pouvoir vérifier à la livraison qu’il n’y a
pas eu d’anomalie durant le transport.
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ASSURANCE QUALITE
L’ensemble des équipements devront répondre aux différentes exigences réglementaires en
vigueur en France et Europe (dont les règlements et directives liés au marquage CE).
Le titulaire du marché s’engage à appliquer une démarche prenant en compte l’ensemble des
composantes du Développement durable (Qualité, Environnement, Sociétale) tel que :
- Système de management de la qualité, (type ISO 9001, EFQM…),
- Système de management environnemental (type ISO14001, EMAS…),
- Système de management de la sécurité (type OHSAS18001, MASE…),
- Etc…
Ce point sera un élément valorisant l’offre du titulaire attestant une sensibilisation croissante à
l’amélioration et au développement de la qualité dans sa globalité.
Cette démarche devra être prise en compte tout au long du cycle de vie des équipements.
Le fournisseur devra envoyer un document expliquant sa démarche.
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CONTACT TECHNIQUE
Jean-Philippe DELANEAU
Laboratoire LULI - UMR 7605
Site CEA - Bât 708
Orme des merisiers
91191 Gif sur yvette Cedex - France
tel.+33(0)1.69.08.29.75
courriel: jean-philippe.delaneau@polytechnique.edu
http://www.luli.polytechnique.fr/
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