4éme Année Transfert de Chaleur 2020 Mme O. Rebas 1 Echangeurs de Chaleur avec
4éme Année Transfert de Chaleur 2020 Mme O. Rebas 1 Echangeurs de Chaleur avec changement de phases Devoir Maison Problème 3 De l’eau dans l’espace annulaire d’un petit échangeur de chaleur à double tube à 20°C et en ressort à 40°C. A l’intérieur de tube central, 25 kg/min de vapeur d’eau se condensent à 20°C. Déterminer le coefficient d’échange global de transfert de chaleur ainsi que le débit d’eau chauffée sachant que la surface d’échange est de 12 m2 et de la chaleur latente de condensation de vapeur d’eau à 60°C est de 2358,7kj/kg. Problème 4 De la vapeur saturée (Rf=0,0005 h.ft2°F/Btu), à T=212°F, se condense dans la calandre d’un échangeur à double passage coté tube. Coté tube, de l’eau à 60°F entre avec un débit de 0,01 ft3/s. Le coefficient de transfert de chaleur coté vapeur et coté eau sont de 2000 et 1380 Btu/h, respectivement. Les diamétres interieur et exterieur des tubes sont respectivement de 0,619 et 1,05 in. Estimer la température de sortie de l’eau ainsi que le débit massique de condensat. On donne pour l’eau : = 62,4 lb/ft3, Cp= 1,0 Btu/lb °F, Lcond = 970,3 Btu/lb et pour les tubes : k=26 Btu/hft2°F, Note : On supposera la Tc de la condensation est de 212°F. Problème 5 Pour les besoins en eau chaude du gymnase de l’USTHB (1tnne/h à 90°C), il est prévu d’utiliser un échangeur 1-2 avec un agent chauffant de la vapeur d’eau saturée à 1 atm. Sachant que la température d’entrée de l’eau froide dans l’échangeur est de 10°C et que la vapeur après condensation, sort de l’échangeur sous forme d’eau à 90°C (constituant ainsi une quantité supplémentaire d’eau chaude à utiliser) Calculez : a- La surface de l’échangeur. b- Le débit total d’eau à 90°C sortant de l’échangeur. Note : La chaleur spécifique de l’eau et le coéfficient global de transfert de chaleur de 4184J/kg.K et de 1500W/m2K. uploads/Finance/ devoir-maison-transfert-de-chaleur.pdf
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- Publié le Sep 29, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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