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.