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Améliore le rendement des procédés énergétiques critiques.
TESTIAC® (Thermal Energy Storage for Turbine Inlet Air Cooling) est la marque qui donne son nom à la technologie originale développée par APINA depuis l'an 2000.
Les systèmes TESTIAC® se sont révélés une technologie pionnière, tant par leur conception que par leur mise en œuvre dans le secteur énergétique, avec la plus grande installation TIAC au monde, connue sous le nom de PP9 (Power Plant 9).
Elle peut être mise en œuvre aussi bien avec des systèmes de compression qu'avec des centrales d'absorption. Elle augmente la capacité de production électrique aux heures de forte demande, améliore l'efficacité des turbines à gaz et réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi elle a été récompensée dans des installations comme la station L de DEWA (EAU).
TESTIAC® trouve son origine dans un problème physique des turbines à gaz de production électrique, d'autant plus marqué que le site de la centrale est chaud. À des températures ambiantes élevées, l'air a un volume spécifique plus grand : la masse d'air qui entre dans la turbine —une machine volumétrique— est plus faible, et la comprimer exige plus de travail. Il en résulte une perte de rendement et de puissance qui croît avec la température de l'air d'admission.
L'effet frappe justement aux heures de pointe, lorsque coïncident la demande maximale, le prix le plus élevé de l'électricité et le risque de coupures d'approvisionnement —en plus du non-respect de la garantie de puissance engagée envers le réseau.
Pour contrer la chaleur ambiante et ramener la turbine à son point de fonctionnement optimal, APINA développe des systèmes de refroidissement de l'air d'entrée sur mesure pour chaque centrale. TESTIAC® ajoute le stockage d'énergie thermique : il charge du froid pendant les heures creuses et le restitue comme renfort de puissance aux heures de forte demande.
Chaque installation s'appuie sur des développements propres à APINA —l'apinadrop (droplet catcher) et l'apinatrap (water trap)— et sur des batteries de refroidissement conçues spécialement pour chaque projet.
Plus grande capacité de production électrique aux heures de forte demande.
Refroidit l'air d'admission et récupère de la puissance par temps chaud.
Réduit les émissions de gaz à effet de serre de la production.
Compatible avec les deux technologies selon le projet.
Lorsque TESTIAC® est mis en œuvre par la voie de l'absorption, l'installation récupère l'énergie que la turbine rejette —surtout dans les turbines à cycle simple, où une grande partie de la chaleur est perdue dans l'atmosphère— et la recycle sous forme de puissance frigorifique.
Sur cette idée, le bureau d'études d'APINA a développé la technologie ATESTIAC. Son cœur est le module d'absorption d'APINA, qui exploite la chaleur des gaz d'échappement de la turbine pour produire le froid nécessaire avec une consommation électrique minimale —seulement celle des auxiliaires. Cette consommation quasi nulle permet d'utiliser le module même aux heures de forte demande.
On tire ainsi le meilleur de chaque turbine existante : selon le modèle et la température ambiante, la puissance produite par turbine peut augmenter de plus d'un tiers.







| Projet | Pays | Puissance | Turbines | + Puissance |
|---|---|---|---|---|
| Cogénération Motril | Espagne | 9 000 kW | 1 | +30 % |
| Qassim PP II | Arabie saoudite | 50 500 kW | 5 | +43 % |
| Juba PP | Arabie saoudite | 53 000 kW | 9 | +35 % |
| Hail PP | Arabie saoudite | 66 500 kW | 5 | +35 % |
| PP9 · Bloc C | Arabie saoudite | 114 000 kW | 10 | +35 % |
| PP9 · Bloc D | Arabie saoudite | 114 000 kW | 10 | +35 % |
| PP9 · Bloc E | Arabie saoudite | 95 000 kW | 8 | +35 % |
| PP9 · Bloc F | Arabie saoudite | 135 000 kW | 12 | +35 % |
| Jebel Ali (DEWA) | EAU | 78 000 kW | 3 | +14 % |
Projets TESTIAC® clés en main (Full Turnkey).
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