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Les transferts thermiques et le contrôle de la température jouent un

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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