Dossiers Climatisation Hydraulique et réseaux Échangeur à plaques, technologie

Dossiers Climatisation Hydraulique et réseaux Échangeur à plaques, technologie et fonctions Échangeur à plaques, technologie et fonctions Vote 5 Vote La fonction principale d’un échangeur à plaques est de permettre de transférer l’énergie thermique d’un fluide vers un autre alors que ceux–ci sont à des gradients de températures  Rechercher un article ! En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers concernant des vidéos, des boutons de partage, des contenus de plateformes sociales. En savoir plus Paramètrage OK TOUT REFUSER différents. Ce type d’échangeur de chaleur grâce à sa grande surface d’échange possède une grande efficacité énergétique tout en aillant une taille réduite. Par contre il est particulièrement sensible à l’encrassement et les pertes de charges internes sont parfois importantes. Les deux types d’échanges thermiques des échangeurs à plaques. Échange monophasique C’est typiquement un échange flux de chaleur entre deux fluides (gaz ou liquide) sans changement d’état. Il s’effectue donc sous forme de chaleur sensible, c’est­à­dire uniquement par réduction ou élévation de température (ex : radiateur). Échange diphasique Le transfert de chaleur diphasique s’effectue lui aussi entre­deux fluides mais avec changement d’état (chaleur latente). L’exemple le plus commun c’est le condenseur et l’évaporateur des systèmes frigorifiques. Structure d’un échangeur à plaques. Les échangeurs à plaques sont composés de plusieurs plaques. Elles sont conçues en aluminium, en acier inoxydable ou en matériaux synthétiques. Les plaques sont généralement de formes nervurées ou cannelés (chevrons). Elles sont assemblées par soudage, brasure ou elles peuvent être également comprimées les unes aux autres dans un bâti avec des joints. Les plaques sont en général assez fines (entre 0,1mm et 0,8mm) et très peu espacées (entre 5 et 10mm). Entre chaque plaque, des canaux permettent la circulation parallèle de deux fluides, l’un chaud qui est refroidi et l’autre froid qui est réchauffé. Ainsi, dans un échangeur à plaques un fluide circule dans les conduits pairs, pendant que l’autre circule dans les conduits impairs. Le transfert d’énergie calorifique se fait sur toute la surface des plaques (zone de transfert thermique). La fabrication en chevron ou canaux des plaques permet de créer une zone de turbulence à l’intérieur de l’échangeur , ce qui facilite les échanges thermiques et améliore la conductivité. Différents types d’échangeurs à plaques permettent une adaptation à chaque utilisation. Il existe des échangeurs à plaques brasées : Ils sont compacts et efficaces grâce à leur construction. Les plaques de transfert de chaleur en inox sont les plus communes mais on peut également en trouver en alliage à base de nickel pour une utilisation avec des fluides plus corrosifs. Une permutation des fluides est possible sans endommager l’échangeur .Les échangeurs à plaques inox brasées résistent à la pression jusqu’à une trentaine de bars, quant à ceux au nickel, ils peuvent résister jusqu’à une dizaine de bars.Pour des applications à trés fortes pressions il faudra opter pour une construction spéciale étudiée et adaptée. Enfin, Il existe des échangeurs à plaques à joints démontables : C’est l’assemblage le plus complexe.Les échangeurs à plaques doivent pouvoir être démontés afin d’en assurer le nettoyage pour garantir une utilisation perenne. Il est également possible d’ajouter ultérieurement des plaques supplémentaires pour augmenter la puissance de l'échangeur et ainsi adapter sa puissance à l'installation. Le paquet composé de plaques de transfert et de joints est entouré d’un bâti composé de tirants. Lors de l’utilisation d’eau de mer , les échangeurs à plaques sont aussi disponibles avec des plaques de transfert en titane résistant aux attaques du sel. Comment fonctionne un échangeur à plaques ? Dans un échangeur de chaleur , les courants entre les fluides primaires et secondaires peuvent être parallèles, opposés ou croisés. Les deux fluides convergent dans des canaux séparés l’un pair et le second impair , à proximité afin que l’un réchauffe ou refroidisse l’autre. Ils peuvent maintenir la température du fluide au niveau souhaité et de façon stable et durable. Les technologies d’échangeurs sont généralement les mêmes, ils fonctionnent selon des principes physique connu, on distingue : La conduction : les échanges se font à travers les parois métalliques en général La convection : les échanges se font entre les fluides et les parois Le rayonnement : les échanges se font entre les fluides et les parois en infrarouge. Il est utilisé uniquement pour un fonctionnement à forte température. Il existe également trois modes d’écoulement différents suivant les applications: 1. Une circulation à co­courants ou anti­méthodique : l’écoulement est parallèle, les fluides convergent vers la même direction. L’entrée des deux fluides se situe du même côté de l’échangeur . 2. Une circulation à contre­courants ou méthodique : l’écoulement est parallèle, mais les fluides traversent les canaux dans des directions inverses. Il s’agit de la meilleure configuration pour optimiser les performances d’un échangeur à plaques. 3. Une circulation à courants croisés : l’écoulement est alors perpendiculaire entre les deux Sondex Plate Heat Exchanger - Working Principles Watch later Share Précédent Suivant JComments fluides. Nettoyage des échangeurs à plaques → Nettoyage chimique (nettoyage sans démontage) On utilise de l’acide sulfurique concentré à 10 %, que l’on laisse agir pendant une heure au minimum. Puis il faudra rincer l’échangeur abondamment. → Nettoyage mécanique (avec démontage des plaques) Desserrer les boulons qui maintiennent les plaques, enlever les tirants et le bâti. Démonter les plaques unes à unes en repérant leurs positions. Nettoyer à la brosse ou sous pression ou changer avec précaution chaque plaque avant remontage de l’ensemble. Vous n'avez pas les droits pour poster un commentaire. Articles en relation !   Partager Vannes d'arrêt et de réglage en climatisation Les vannes sont des éléments incontournables en chauffage et climatisation, elles sont employées… 14070 4.2 Fonctionnement groupe eau glacée Les groupes d’eau glacée sont encore très largement utilisés en climatisation de confort ou pour… 50043 4.2 Mention légales Politique de confidentialité Publicité Nous contacter ! 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  • Publié le Mai 09, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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