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MAREL (Mesures Automatisées en Réseau pour l ’Environnement Littoral)
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1 Présentation générale
2 Choix d’architecture électronique
3 Présentation des sous ensembles
4 Communication
5 Intégration, contraintes d’environnement
6 Résultats, perspectives
MAREL : Sommaire
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1 Présentation générale
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MAREL : les objectifs
Environnemental :
Évolution dans le temps des paramètres indicateurs de
la qualité générale des eaux
Socio-économique :
Protection de la santé publique. Protection des cheptels.
Scientifique :
Recueil de paramètres de la qualité générale des eaux.
Aide à la modélisation
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MAREL Baie de Seine
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MAREL : Station estuarienne
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MAREL : Station marine
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MAREL : Station marine
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MAREL : Station marine
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MAREL : Station marine
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MAREL : Données mesurées
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MAREL : Circuit hydraulique
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2 Choix d’architecture électronique
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MAREL : Contraintes d ’environnementGamme de température : -20°C à +40°C
Projection d ’eau
Brouillard salin
Vibrations (transport)
Fiabilité, pérennité : durée de vie >10ans
Maintenabilité : 1 intervention tous les 2 mois pour maintenance -> Robustesse, Modularité, Poids, Ergonomie
Energie : objectif de consommation totale de la bouée : 20W
MAREL : Contraintes spécifiques
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merBilan d ’énergie
Consommation sur 24V (mA)
Puissance instantanée sous 24V (W)
Durée d'activation/24H (s)
Energie consommée sur 24H (Ah)=puissance moyenne sur 24H (W)
Pompe de circulation 320 7,68 85000 7,56SEMC 175 4,2 86400 4,20Capteurs O2,T,C,Tu,pH 833 19,992 4320 1,00Chloration bas débit 46 1,104 77750 0,99Pompe de nettoyage 2300 55,2 1440 0,92Débitmètre 400 9,6 3600 0,40Module reset 10 0,24 86400 0,24Pompe d'amorçage 3300 79,2 200 0,18Analyseur nitrates 1250 30 204 0,07Chlorophylle 100 2,4 2160 0,06Chloration haut débit 186 4,464 120 0,01Vanne circulation/amorçage 180 4,32 60 0,00
TOTAL 15,63
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MAREL : Choix d’architecture
Maintenance tous les 2 mois -> Calibration des systèmes de mesure
Démontage sur site des capteurs
Mise en place d ’un nouveau jeu de capteurs
Retour en laboratoire pour calibration
D ’où l’intérêt d ’une totale interdépendance du système de mesure. Chaque capteur réalise :
Son acquisition
Ses traitements éventuels
La fourniture à l ’utilisateur de la grandeur mesurée sous forme numérique
Le capteur est une unité de mesure
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Définition d ’un capteur
Sonde Conditionneur
du signal
Convertisseur
analogique/numérique
Signal numérique
Capteur
Exemple pour la mesure de chlorophylle:
Sonde Fluorimètre SEAPOINT
Coffret fluorimètre0-10V
Liaison numérique RS232 Vers Automate
Fluorimètre
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MAREL : Architecture mesure
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Architecture contrôle commande
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3 Présentation des sous ensembles
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Synoptique des sous ensembles
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Module énergie
Pan
neau
x so
lair
es
Cof
fret
Ene
rgie
Batteries
24V DC
Coffret RESET
24V DC
TOR
MODULE RESET
Ant
. GS
M
Automate (SEMC)
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Module mesures et contrôle
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SEMC (Système électronique de mesures et de contrôles
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4 Communication
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Synoptique
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Fonctions de la station de gestion
Recevoir quotidiennement et stocker les
données transmises par les stations
Réceptionner les messages d’alarmes des
stations
Permet à un scientifique de valider les données
Archiver et diffuser les données
Gestion du stock de matériel de rechange
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Diffusion des données
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Communication station de gestion -> station MAREL
RESEAUIFREMER
Station de gestion Station MAREL
Récupération des données en tftp
Envoi d'alarme sur un port TCP affecté
Mise à niveau logicielle en tftp
téléphone portablefaxMail
Gestiondes alarmes
ala
rme e nvoyé e a ux pe rsonne s désigné e s
Télémaintenance : TELNET
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Télémaintenance : Telnet
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5 Intégration, contraintes d ’environnement
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Indice de protection
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Connectiques utiliséesConnectique à l ’intérieur des armoires :
Fiches en plastique
etanchéité IP66
Connecteur Amphénol C16 (IP67)
Connectique à l ’extérieur ou immergeable temporairement
étanchéité IP67 ou 68
robustesse et tenue au UV en plus
Connecteur métallique Jupiter série TP
Connectique immergée en permanence
étanchéité IP68
spécifiée en tenue à la pression
Connecteur en bronze jupiter série M
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Tests d ’environnement
Vibrations
Recherche de fréquences critiques
Balayage en fréquence
Etanchéité
Aspersion par jets d ’eau
Effet du brouillard salin
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6 Résultats, perspectives
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Résultats, perspectivesMAREL Baie de Seine :
Station estuarienne de Honfleur opérationnelle depuis 12/96
3 bouées (La Grande Rade, La Carosse & Banc de Seine) opérationnelles depuis 07/99
MAREL PAE
Station de type estuarienne opérationnelle depuis 06/99
MAREL IROISE
Bouée opérationnelle depuis 07/00
MAREL ARGENTON (écloserie Ifremer)
Station de type estuarienne opérationnelle depuis 2002 BOULOGNE/MER (2004)
Station de type estuarienne
MAREL GIRONDE (2004)
4 stations de type estuarienne
MAREL Estran (2004)
MAREL Ferry box
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merEléments de coût
La station MAREL (bouée) : environ 300 000 € HTsystème de mesures, système de transmission,
corps de bouée, système d ’ancrage
La station estuarienne : environ 100 000 € HT (non compris le coût d ’adaptation sur un support existant)
Déploiement d ’un réseau complet de stations MAREL Exemple pour 6 bouées: environ 2 M€ HT
(comprenant le support de la part du Groupement industtriel pour les études d ’avant-projet, le centre opérationnel de gestion, la maintenance et la calibration après déploiement durant la première année de fonctionnement)
Maintenance annuelle par bouée: 15 000 € HT(Non compris la calibration tous les 3 mois)
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Sites Web
Informations complémentaires sur le produit MAREL :
http://www.ifremer.fr/prod/marel/index.htm
Serveur de données MAREL Baie de Seine:
http://www.ifremer.fr/marel/
Serveur de données MAREL Iroise:
http://www.ifremer.fr/mareliroise/
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