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APO WP0 JPD 080316 Vide CCTPJaugesSFA A - Nouba

IntégréTéléchargement
Collaboration
Laboratoire Charles Fabry
Tutelles
INSTALLATION VIDE
JAUGES DE PRESSION POUR LA ZONE SFA
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RÉSUMÉ
Ce document présente les exigences relatives aux jauges permettant de mesurer la pression dans les
enceintes de la zone SFA.
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
Date du visa
Visa
avec le soutien
17/05/16
17/05/16
17/05/16
CCTPT
installation vide jauges de pression 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
BESOINS ............................................................................................................................ 6
3.1
L’ENCEINTE DE TIR .................................................................................................................... 7
3.2
LES VOLUMES DE TRANSPORT .................................................................................................. 8
3.3
CANALISATION DE REFOULEMENT ......................................................................................... 10
3.4
CANALISATION DE PRÉVIDAGE ............................................................................................... 12
4
CONTENU DE LA FOURNITURE ......................................................................................... 13
5
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ........................................................................................ 15
6
GARANTIE ET MAINTENANCE........................................................................................... 16
7
EMBALLAGE ET TRANSPORT ............................................................................................ 17
8
ASSURANCE QUALITE ...................................................................................................... 18
9
CONTACT TECHNIQUE...................................................................................................... 19
30/05/2016
CONFIDENTIEL
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installation vide jauges de pression pour la zone LPA Cahier des
clauses techniques particulières
CCTPT
PROJET CILEX - APOLLON
REPERTOIRE DES EVOLUTIONS
Suivi des modifications
INDICE
DATE
A
17/05/16
30/05/2016
NATURE DE L’ÉVOLUTION
§
PAGES
MODIFIÉES
Création du document
CONFIDENTIEL
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1
installation vide jauges de pression pour la zone LPA Cahier des
clauses techniques particulières
PROJET CILEX - APOLLON
INTRODUCTION DU DOCUMENT
1.1
OBJET
Ce document constitue le cahier des charges ou cahier des clauses techniques particulières des
jauges de pression pour les enceintes présentes dans la zone SFA de l’installation Apollon.
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
Short Focal Area
RI
Rayonnement Ionisant
CEM
Compatibilité Électromagnétique
1.3
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE OU/ET DOMAINE D’APPLICATION
##
RÉFÉRENCE
TITRE
DATE
[R 1]
[R 2]
[R 3]
30/05/2016
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installation vide jauges de pression pour la zone LPA Cahier des
clauses techniques particulières
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 internationale, 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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3
PROJET CILEX - APOLLON
BESOINS
Les jauges seront installées sur les différentes enceintes et canalisations présentes dans la salle
d’expérience :
- Quatre enceintes,
- Une canalisation pour le prévidage des enceintes,
- Une canalisation pour le refoulement des pompes secondaires.
Canalisation de refoulement
Vers volumes salle laser
Transport F4
Vers volumes salle laser
Transport F2
Enceinte de tir
Vers volumes salle laser
Transport F1
Canalisation de prévidage
Jauge
Vanne
Pompe primaire
Pompe secondaire
En mode exploitation, il est prévu 300 tirs par jour avec la présence de Rayonnements Ionisants (voir
§ 5). Il est donc important d’éviter d’avoir de l’électronique proche de l’enceinte de tir.
Il est prévu d’effectuer des tirs avec un jet de gaz (Ar, N2, He, H2…). Les jauges devront être
compatibles avec ces gaz (surtout les gaz légers type He et H2).
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clauses techniques particulières
PROJET CILEX - APOLLON
Les contrôleurs de jauges seront présents dans une baie protégée de la CEM.
Les besoins en mesure de la pression peuvent être représentés en partant des volumes concernés
et en estimant l’évolution de la pression dans ces derniers.
3.1
L’ENCEINTE DE TIR
Les besoins sont les suivante (voir graphiques ci-dessous) :
- 2 unités : Pouvoir mesurer la pression durant la mise sous vide, le maintien du vide et le
retour à la Pa, sur une plage de la PA à 1.10-7 mbar minimum.
- 2 unités : pouvoir mesurer la pression durant les phases de tir avec jet de gaz. La remontée
en pression (au minimum 0.1 mbar) sera instantanée (<1s). Cette mesure servira de seuil
de déclenchement (à 0.1 mbar) d’une sécurité matériel (protection des pompes
secondaires). La précision et réactivité de la mesure sont importantes, ainsi que
l’indépendance liée à la nature des gaz.
- 2 unités : pouvoir mesurer la pression lors de la remise à la PA. Il faut une bonne précision
proche de la PA pour l’autorisation de l’ouverture de l’enceinte.
Évolution pression dans l’enceinte de
tir (tir sur cible solide)
Plage de mesure utile lors de la remise à
la PA sur laquelle il faut une bonne
précision
1.10+3
1.10+2
1.10+1
Trois mises sous
vide par jour
1.10+0
1.10-1
Plage de mesure
utile lors des mises
sous vide
1.10-2
1.10-3
1.10-4
1.10-5
1.10-6
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-7
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Évolution pression dans l’enceinte de
tir (tir avec jet de gaz)
Trois mises sous
vide par jour
Plage de mesure utile lors de la remise à
la PA sur laquelle il faut une bonne
précision
1.10+3
1.10+2
1.10+1
Remonté de pression à
chaque injection de gaz
lors de chaque tir
1.10+0
1.10-1
Plage de mesure
utile lors des mises
sous vide
1.10-2
1.10-3
Plage de mesure utile lors des tirs sur
laquelle il faut :
une bonne précision et réactivité
une mesure indépendante du gaz
1.10-4
1.10-5
1.10-6
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-7
3.2
LES VOLUMES DE TRANSPORT
Pour chaque volume de transport, les besoins sont les suivante (voir graphiques ci-dessous) :
- 2 unités : Pouvoir mesurer la pression durant la mise sous vide, le maintien du vide et le
retour à la Pa, sur une plage de la PA à 1.10-7 mbar minimum.
- 2 unités : pouvoir mesurer la pression durant les phases de tir avec jet de gaz. La remontée
en pression (au minimum 0.1 mbar) sera instantanée (<1s). Cette mesure servira de seuil
de déclenchement (à 0.1 mbar) d’une sécurité matériel (protection des pompes
secondaires). La précision et réactivité de la mesure sont importantes, ainsi que
l’indépendance liée à la nature des gaz.
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Évolution pression dans les trois enceintes
de transport des faisceaux (tir sur cible
solide)
1.10+3
1.10+2
1.10+1
1.10+0
Une mise sous vide par
année (maintenance)
1.10-1
Plage de mesure utile
lors des mises sous
vide
1.10-2
1.10-3
1.10-4
1.10-5
1.10-6
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-7
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Évolution pression dans les trois enceintes
de transport des faisceaux (tir avec jet de
gaz)
Une mise sous vide par
année (maintenance)
1.10+3
1.10+2
1.10+1
Remonté de pression à
chaque injection de gaz
lors de chaque tir
1.10+0
1.10-1
Plage de mesure utile
lors des mises sous
vide
1.10-2
1.10-3
Plage de mesure utile lors des tirs sur
laquelle il faut :
une bonne précision et réactivité
une mesure indépendante du gaz
1.10-4
1.10-5
1.10-6
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-7
3.3
CANALISATION DE REFOULEMENT
Les besoins sont les suivante (voir graphiques ci-dessous) :
- 5 unités : Pouvoir mesurer la pression durant la mise sous vide, le maintien du vide et le
retour à la Pa, sur une plage de la PA à 1.10-3 mbar minimum.
- 2 unités : pouvoir mesurer la pression durant les phases de tir avec jet de gaz. Le flux
important et instantané de gaz va se retrouver au niveau du refoulement des pompes
secondaires. Cette mesure servira de seuil de déclenchement d’une sécurité matériel
(protection des pompes secondaires). La précision et réactivité de la mesure sont
importantes, ainsi que l’indépendance liée à la nature des gaz.
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Évolution de la pression dans les
canalisations de refoulement
1.10+3
Une mise sous vide par
année (maintenance)
1.10+2
1.10+1
1.10+0
Plage de mesure utile
lors des mises sous
vide
1.10-1
Remonté de pression
lors d’une mise sous
vide dans un des
volume
1.10-2
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-3
1.10-4
Évolution de la pression dans les canalisations
de refoulement (tir avec jet de gaz)
1.10+3
Une mise sous vide par
année (maintenance)
1.10+2
1.10+1
Plage de mesure utile
lors des mises sous
vide
1.10+0
1.10-1
1.10-2
1.10-3
Remonté de pression à
chaque injection de gaz
lors de chaque tir
Plage de mesure utile lors des tirs sur laquelle il
faut :
une bonne précision
une mesure indépendante du gaz
Plage de mesure utile lors du
maintien du vide
1.10-4
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3.4
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CANALISATION DE PRÉVIDAGE
Le besoin est le suivant :
- 2 unités : Pouvoir mesurer la pression durant la mise sous vide, le maintien du vide et le
retour à la Pa, sur une plage de la PA à 1.10-3 mbar minimum.
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PROJET CILEX - APOLLON
CONTENU DE LA FOURNITURE
Le présent CCTP décrit l’étendue des fournitures et prestations, et toutes les obligations techniques
contractuelles du titulaire.
Les fournisseurs devront proposer une ou plusieurs solutions qui répondent à l’ensemble des besoins
exprimés dans le chapitre précèdent.
Dans le cas où un fournisseur ne peut répondre à l’ensemble des besoins (surtout par rapport à
l’environnement), l’indépendance des gaz devra être privilégiée.
Dans le cas où l’utilisation d’un contrôleur est nécessaire, celui-ci devra avoir une liaison
numérique type : bus de terrain PROFIBUS DP V0.
Les informations minimum à fournir pour chaque solution proposée sont :
- Technologie utilisée,
- Taille et type de la bride,
- Plage de mesure avec précision, répétabilité, réactivité,
- Type de communication avec l’automate,
- Information sur le contrôleur si besoin,
- Type d’alimentation,
- Longueur de câble maximum,
- Dimensions et masse, fournir un fichier CAO3D au format step,
- Les câbles et contrôleurs nécessaire,
- Niveau de résistance aux RI et CEM (fournir des certifications).
Contrôles
Le mode de pilotage 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
•
•
•
•
•
Allumage de la jauge
Extinction de la jauge
Possibilité de spécifier au moins un point de consigne par
jauge.
Possibilité de choisir l’unité de pression (mbar/Torr/Pa)
Possibilité de décider de l’état des jauges après coupure
secteur (‘Autopower’)
30/05/2016
Lectures
•
•
•
Etat de la jauge
(Marche/Arrêt/Défaut)
Valeur de la pression
Valeur et état des points de
consigne
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Câbles et connecteurs
Les câbles et connecteurs devront être :
- Blindés
- Verrouillables
- Retardateur de flamme
- Isolés électriquement
- Isolés par rapport aux RI et CEM
Fourniture
Les Jauges devront être livrées avec :
- Les certificats de conformité,
- 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,
- Les consignes pour la calibration des jauges.
Tests de pilotage
Un test de pilotage depuis une unité informatique équipée de fonctions de communication sur bus
de terrain sera effectué. Cette unité devra pouvoir reproduire avec succès toutes les commandes
et lectures accessibles pour l’interface locale.
Le titulaire devra être en mesure d’apporter une assistance lors de ce test.
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PROJET CILEX - APOLLON
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 soumis aux Rayonnements Ionisants (photon et neutron) durant les tirs.
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.
La dose intégrée est faible (<10sv/h/Hz).
L’activation dans le temps sera faible voire inexistante suivant leur emplacement dans la salle
d’expérience.
Ces Rayonnement Ionisants vont créer des champs électromagnétiques importants durant les tirs.
Il faut donc que le fonctionnement des équipements ne soit pas remis en cause par 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 devra indiquer dans sa proposition :
- le coût et délai d’une calibration,
- le coût et délai d’une réparation,
- le coût d’un kit de réparation.
Intervention sur équipement activé :
Il est possible qu’une intervention de maintenance sur place puisse se faire sur un équipement
activé. Le personnel intervenant devra être habilité pour ce type d’intervention. Le fournisseur
doit fournir les documents prouvant l’habilitation de son personnel ou du prestataire qui devra
intervenir.
Une clause sera spécifiée dans le futur contrat de maintenance sur ce sujet.
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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 titulaire 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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