TRANSFERTS THERMIQUES CONVECTIFS Master 2 GdP Ph
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Les transferts thermiques et le contrôle de la température jouent un rôle central dans de nombreux
procĠdĠs industriels. Ainsi, de nombreudž dispositifs d'intensification ont ĠtĠ dĠǀeloppĠs en optimisant
par exemple les paramètres géométriques des échangeurs de chaleur afin de modifier et contrôler
domaines, les densités de flux de chaleur à évacuer ou à apporter sont de plus en plus importantes et
thermiques.L'intensification des transferts de chaleur par conǀection forcée en mode monophasique ou diphasique
s'est enrichi d'une nouǀelle collaboration aǀec le Serǀice des Basses TempĠratures de l'INAC. Une
collaboration récurrente nous lie également avec le G2Elab sur le thème du refroidissement de
Refroidissement Diphasique
Les véhicules électriques utilisent des packs de batteries de plus en plus puissants. Ceci peut induire un
d'entrer en Ġbullition et donc de mieux évacuer les flux importants de chaleur. Ce projet initiĠ s'inscrit
dans un programme d'Ġtudes plus générales sur l'augmentation des transferts thermiques faites au LEGI
en lien avec le CEA, avec des applications envisagées en électronique de puissance. Ceci inclut
efficacitĠ dans l'intensification des transferts de chaleur [Bulliard Sauret et al. 2017]. Les essais réalisés
ont suivi deux approches distinctes mais parfaitement complémentaires : une approche thermique
permettant d'accĠder ă des grandeurs caractéristiques du transfert de chaleur (coefficients locaux
SchĠma de principe de la section d'essais (ă gauche) et Nombre de Nusselt en fonction de la vitesse débitante ou
du nombre de Reynolds dans des conditions silencieuse et ultrasonore (25 kHz et 2 MHz) (à droite)Les courants acoustiques générés à haute fréquence (2 MHz) ont une influence significative sur la
Cette perturbation a un impact sur la couche limite thermique lorsque les tailles caractéristiques de la
couche limite et de la zone d'influence de la caǀitation sont du mġme ordre de grandeur intensifiant ainsi
les transferts thermiques convectifs.Champ de ǀitesse en face d'un bloc chauffant sous condition silencieuse (à gauche) et sous ultrason à 2 MHz (au
milieu) et 25 kHz en proche paroi (à droite)Les résultats obtenus ont donc permis une meilleure comprĠhension des mĠcanismes d'action des ondes
ultrasonores au niveau de la couche limite hydrodynamique et thermique et ce travail se poursuit dans le
cadre de la thèse de C. Poncet (2017-2020) par une étude iso-Reynolds et une étude bi-fréquence.
L'objectif ă terme est d'aboutir ă la conception d'un nouǀeau type d'Ġchangeur t réacteur intégrant une
technologie ultrasonore, capable entre autres de rĠduire Ġgalement les problğmes d'encrassement.
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