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Régulation du niveau d'eau dans une cuve (Groupe E)

Informations

Membres du projet :

  • Jonathan LI (jonathan.li@etu.sorbonne-universite.fr)
  • Léa LIN (lea.lin@etu.sorbonne-universite.fr)
  • Bernard LUONG (bernard.luong@etu.sorbonne-universite.fr)
  • Nishta RAMKHELAWON (nishta.ramkhelawon@etu.sorbonne-universite.fr)

Formation :   Master 2 Chimie parcours Ingénierie Chimique - MU5CI803 : Optimisation et contrôle des procédés

Date : 21 octobre 2024 - 29 janvier 2025

Contexte

Dans le cadre du projet de l'UE 5CI803, nous allons réaliser une étude pratique portant sur la régulation du niveau d'eau dans une cuve à l'aide d'une carte Arduino et d'un capteur ultrason. Ce projet s'inscrit dans la première partie du cours, dédiée à la régulation et à l'automatisation, et vise à nous initier aux concepts fondamentaux de l'ingénierie chimique.

Objectifs

Le but de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système automatisé permettant de contrôler le niveau de liquide dans un réservoir se vidant dans un autre réservoir de stockage de manière continue dans un circuit fermé. Ce système repose sur l'utilisation d'un capteur à ultrasons pour mesurer le niveau d'eau, d'une pompe 12V pour ajuster l'alimentation en liquide, et d'un programme codé sur Arduino pour assurer une régulation précise et stable. Ce projet vise également à nous familiariser avec les concepts d'automatisation, de boucle de régulation et d'optimisation des procédés.

Image WhatsApp 2025-01-28 à 13.11.54_8a1d40c8.jpgPhoto de notre régulateur de niveau d'eau prise le 27/01/2025

Matériels

  • Support (en bois et en PMMA)
  • Pompe 12 V (+ adaptateur 12 V)
  • Capteur à ultrasons (HC-SR04)
  • Bouteille plastique (Réservoir)
  • Écran LCD 16 x 2 I2C
  • Arduino UNO (+ adaptateur 12 V)
  • Breadboard
  • Tuyaux (1 m)
  • Câbles électriques x 20
  • Planche à pain
  • Module relais (contrôler la pompe en mode automatique)
  • Eau
  • Boite de glace (Stockage)

Machines/matériels utilisées au FabLab

  • Imprimante laser 360 
  • Pistolet à colle
  • Perceuse
  • Support
  • Multimètre
  • Equerres de renfort

Construction

Lors de notre première séance, nous avons réalisé un premier schéma du montage afin d'étudier les équipements dont nous aurions besoin pour réaliser notre projet.

5CI803.jpgSchéma de notre montage de régulation du niveau d'eau dans une cuve

image.png

Nous avons ensuite suivi à la lettre ces 5 étapes afin de pouvoir nous organiser au mieux dans le bon déroulement du projet : 

Étape 1
Réalisation du montage électronique (Arduino)
Étape 2

Recherche d'un code Arduino et test sur tinkercad 

Étape 3

Construction du montage de la régulation du niveau d'eau dans une cuve

Étape 4

Finale de l'installation : Remplissage des réservoirs par de l'eau dans un circuit fermé et tests

Étape 5

Démonstration  

Journal de bord

07/10/2024

Choix du projet, listing du matériel nécessaire et schématisation du projet

15/10/2024

Listing plus complet du matériel nécessaire pour envoyé à la tutrice 

21/10/2024

Récupération du matériel auprès de la tutrice et brainstorming

Essai d'un montage sur tinkercad

Compréhension et recherche sur les différents composés utilisés pour mieux comprendre leurs utilités

18/11/2024

écrire le code pour le capteur son + lcd écran

Faire les branchements sur Tinkercad

(schéma du tinkercad)

21/11/2024

Premier Tinkercad comprenant breadboard + Arduino UNO + sensor ultrason + écran LCD, avec le code correspondant. Sur Tinkercad, le code a bien marché mais lorsqu'on a testé sur Arduino IDE, on rencontre un problème de détection de port. Avec le premier ordinateur, aucun port n'est détecté. Sur le deuxième ordinateur, un port est détecté mais il ne semble pas être le bon et c'est affiché un message d'erreur sur Arduino IDE. 

On a changé le Arduino UNO et il n'y a plus de message d'erreur, le code fonctionne pour le capteur ultrason mais il faut le modifier encore. Le code n'a pas fonctionné pour l'écran LCD même quand on l'a échangé.

25/11/2024

Rechercher des nouveaux bibliographies pour faire fonctionner l'écran LCD et le capteur ultrason. On a installé ces 2 bibliothèques suivantes : 1)Grove Ultrasonic Ranger 2)Grove LCD RGB Backlight

28/11/2024

Nous avons réussi à faire fonctionner les 2 équipements : le capteur ultrason et l'écran LCD.  

Pour la prochaine séance, nous allons tester si la pompe fonctionne bien ou pas et si nous arrivons à réguler le niveau d'eau.

29/11/2024

Lors de cette séance, nous avons découvert et utilisé Inkscape , un logiciel de dessin vectoriel open source. Ce dernier permet de concevoir et de modifier des fichiers de format SVG, souvent utilisés par l'imprimante laser 360. Inkscape est essentiel pour créer des designs précis, définir les tracés nécessaires pour les découpes et les gravures, et convertir les fichiers dans des formats compatibles avec les machines. Grâce à ses fonctionnalités, nous avons pu préparer des motifs adaptés, ajuster leurs dimensions et optimiser la découpe ainsi que la gravure sur différents matériaux. À l'issue de cette séance, nous avons réalisé deux gravures sur deux matériaux différentes, et voici les résultats obtenus :Image WhatsApp 2025-01-28 à 13.11.54_f3c2f4ff.jpg

05/12/2024

Nous avons testé la pompe avec une batterie de 12 V mais cela n'a pas fonctionné.

12/12/2024

Nous avons changé d'alimentation et la pompe fonctionne bien maintenant avec le module relai.

La pompe s'arrête dès que le niveau d'eau est atteint et se rallume lorsque le niveau d'eau est inférieur au niveau souhaité. Nous avons complété la plupart des objectifs du sujet. Le montage fonctionne bien avec le code. 

Pour la prochaine fois, nous allons commencer à mettre en forme le montage proposé en figure 1. Il faut d'abord trouver le bon diamètre de l'orifice du bas du réservoir qui permet le débit d'eau sortant du réservoir inférieur au débit d 'eau entrant dans le réservoir via la pompe. 

image.png

19/12/2024

Nous avons réussi à trouver le bon diamètre de l'orifice du bas du réservoir et cela a permis de réguler le niveau d'eau du réservoir jusqu'à 80 %. 

Nous avons ensuite proposé un schéma du montage ci-dessous :

Page1.pngPage2.png

Schéma de l'avant et de l'arrière du support en bois

20/12/2024

Pour le support du réservoir, nous avons décidé d'utiliser un support en PMMA où nous allons le couper en utilisant le laser 360. Tout d'abord, nous avons fait des tests sur un bout de PMMA pour avoir le bon diamètre des trous correspondant aux visses que nous allons utiliser et de s'affrenchir des incertitudes de la découpeuse laser. Une fois la réalisation, nous avons trouvé le diamètre correspondant au visse que nous avons. 

photo de la machine de test 

11/01/2025

 Nous avons alors entrepris la réalisation du support pour le verre. Sur une plaque de PMMA, on a fait un gros rond de diamètre (j'ai pas l'info :') ) pour loger le verre qui servira de cuve. À l'arrière de ce support, nous avons fait 4 petits trous de la taille des visses et disposer de façon que nous pourrions mettre en fonction de l'équerre pour l'accroché sur le support en bois. 

Réalisation du couvercle de la cuve pour avoir un système fermé. Le couvercle de la cuve recouvre tout le haut de la cuve, tous en laissent passer le capteur à ultrasons.  

photo

24/01/2025

Réalisation des encrages sur le support en bois via des trous. Nous avons alors réalisé les trous à l'aide d'une perceuse à des endroits stratégiques pour que cela soit pratique et esthétique. Pour le support de la cuve, les encrages pour la pompe, de l'écran LCD et pour connecter à l'Arduino à l'arrière du support en bois. L'encrage de la pompe et de l'écran LCD sera réalisé avec des (le truc en plastique, comment sa s'appel se truc :') )

27/01/2025

Réalisation du montage final. Nous avons rassemblé toutes les pièces de puzzle de notre projet. Le support pour notre cuve, l'encrage de la pompe en haut à droite. Le réservoir d'eau sera placé en dessous de la cuve relié par un tuyau. 

Réalisation aussi de la plaque de présentation pour le projet à la gravure sur une plaque en aluminium ? . Une étape de lavage à l'éthanol était nécessaire. 

Montage final