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Systèmes de récupération d'énergie à haute ... - HOWATHERM

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6<br />

System HPWRG<br />

Raccor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s tubes <strong>de</strong>s systèmes HP-KV<br />

Calcul <strong>de</strong>s capacités<br />

calorifiques <strong>de</strong>s médiums<br />

· ·<br />

·<br />

W L =W W<br />

m L xc pL =m W xc pW<br />

Pour <strong>de</strong>s valeurs c p<br />

moyennes<br />

(cpL und cpW ), on obtient :<br />

· ·<br />

mL /mW =cpW /cpL avec cpW = 4.19 kJ/kg K<br />

et c pL = 1.01 kJ/kg K<br />

Il en découle :<br />

· ·<br />

·<br />

m L /m W = 4,19/1,01 = 4,15<br />

Commutation exacte <strong>de</strong>s médiums intermédiaires<br />

L'adaptation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux médiums (air et eau glycolée)<br />

est également un critère important<br />

pour l'atteinte <strong>de</strong> taux <strong>de</strong> transfert élevés.<br />

La circulation dans l'échangeur <strong>de</strong> chaleur doit<br />

se faire avec le contre-courant le plus élevé<br />

possible. Nous avons minimisé les taux <strong>de</strong> courants<br />

croisés et totalement exclu les courants<br />

parallèles, étant donné que dans ce cas le taux<br />

<strong>de</strong> transfert est limité <strong>à</strong>moins <strong>de</strong> 50 %.<br />

Avec une commutation en série <strong>à</strong>contre-courant<br />

<strong>de</strong>s étages d'échange <strong>de</strong> chaleur, qui doit<br />

être scrupuleusement respectée, nous atteignons<br />

un contre-courant thermodynamique<br />

<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 99 %. Plus le taux <strong>de</strong> transfert visé<br />

est élevé, plus l'adaptation <strong>de</strong>s débits massiques<br />

<strong>de</strong>s médiums l'un <strong>à</strong>l'autre est importante.<br />

Haut ren<strong>de</strong>ment grâce <strong>à</strong> la régulation intégrée<br />

L'adaptation entre les débits massiques d'air et<br />

d'eau revêt une importance déterminante.<br />

Si la capacité calorifique <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux médiums est<br />

i<strong>de</strong>ntique, nous obtenons un ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong><br />

<strong>récupération</strong> <strong>d'énergie</strong> maximal. En d'autres<br />

termes, sur les installations <strong>à</strong>quantité d'air variable,<br />

le débit massique en circulation (par ex.<br />

<strong>de</strong> l'eau glycolée) doit être régulé en continu<br />

pour l'adapter aux quantités d'air variables.<br />

Nous atteignons <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> transfert élevés<br />

en raccordant les tubes en direction opposée ;<br />

la vitesse du médium en circulation dans<br />

l'échangeur <strong>de</strong> chaleur est élevée avec un<br />

contre-courant le plus élevé possible afin <strong>de</strong><br />

pouvoir ainsi mouvoir <strong>de</strong> manière optimisée la<br />

quantité <strong>de</strong> médium requise. La purge du raccor<strong>de</strong>ment<br />

a lieu automatiquement dans ce<br />

cas et empêche ainsi les coussins d'air dans le<br />

système.<br />

Raccor<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> tubes <strong>à</strong>pente <strong>de</strong>scendante du<br />

système HP-KV avec purge et vidange<br />

Taux d'échange thermique en tant que fonction<br />

du rapport <strong>de</strong> la capacité calorifique <strong>à</strong><br />

k x A / WW = const.<br />

Seule cette condition assure un ren<strong>de</strong>ment<br />

<strong>de</strong> <strong>récupération</strong> <strong>d'énergie</strong> maximal, même <strong>à</strong><br />

charge partielle.<br />

À cet effet, les variantes <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment sont<br />

bien entendu vidangeables, ce qui économise<br />

<strong>de</strong>s frais importants lors <strong>de</strong> la vidange en cas<br />

<strong>de</strong> réparation et <strong>de</strong> maintenance.

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