[PDF] CORRIGE CCS TSI 2020 Machine frigorifique Q8. Sens des





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On étudie le cycle de l'eau d'une machine frigorifique. La capacité Tracé du cycle : voir figure à la fin du corrigé. 1. 2. 3. 4 h (kJ.kg. −1). 245. 245. 343.



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CORRIGE CCS TSI 2020 Machine frigorifique. Q8. Sens des transferts énergétiques : sens conventionnel en noir et sens réel en rouge. Q9. Le condenseur permet 



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Comment peut-on améliorer la performance d'une machine frigorifique ? Exercice 1 (10 pts). Soit un cycle pour la production du froid (voir figure 1). On donne 



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Compression. Le compresseur aspire les vapeurs saturées à 2 bars et à la température de 10°C. Ce point se situe à l'isobare 2 bars et isotherme 10°C.



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Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE); il a été relu par Ce sujet porte sur les propriétés d'une machine frigorifique et sa modélisation.



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ETUDE DUNE MACHINE FRIGORIFIQUE A ABSORPTION LIQUIDE

Le cas particulier de la machine à absorption liquide NH3/H2O est l'objet de ce mémoire. D'une manière générale les machines frigorifiques trithermes ont une 



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Exercice corrigé du chapitre V . 62. Exercice 04 : Un réfrigérateur fonctionne entre deux machine frigorifique. 2°/ Comparer l'efficacité de cette machine.



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CORRIGE CCS TSI 2020 Machine frigorifique L'évaporateur permet l'évaporation du fluide frigorifique : le fluide doit donc recevoir un.



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Exercice 1.1 : Machine frigorifique. On étudie le cycle de l'eau d'une machine frigorifique. Tracé du cycle : voir figure à la fin du corrigé.



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LA MACHINE FRIGORIFIQUE. Exercices. I. La production du froid. Tracé du cycle frigorifique. Système climatisation équipé en fluide R 134a avec un 



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Sujet. 16ADxx. DURÉE 4H COEFFICIENT 3. PAGE 1/7. DOSSIER CORRIGE Question c) Calculer le COP froid théorique de la machine frigorifique (par le ...



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technique du froid cours de base

30 juin 1998 Figure 3.0 : Schéma de base d'une machine frigorifique. Le compresseur aspire le fluide frigorigène gazeux (à bas niveau de température et ...



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11 avr. 2017 On étudie le cycle de l'eau d'une machine frigorifique. La capacité thermique ... Tracé du cycle : voir figure à la fin du corrigé.

CORRIGE CCS TSI 2020 Machine frigorifique

Q8. Sens des transferts énergétiques : sens conventionnel en noir et sens réel en rouge. Q9. Le condenseur permet la condensation (plus rigoureusement la liquéfaction) du fluide frigorifique : ce dernier fournit donc un transfert thermique ǯ, il doit donc être mis au contact de la source chaude (car Qc <0).

Q10. ǯǯ : le fluide doit donc recevoir un

transfert thermique, il doit donc être mis au contact de la source froide (car Qf > 0).

Jury : ǡǯǯǯ

compréhension en thermodynamique. Les candidats sont ainsi censés savoir quel type de changement

Q11. Le coefficient de performance est le rapport de la grandeur utile (ici le transfert thermique

prélevé par le fluide à la source froide, soit Qf) et de la grandeur coûteuse (ici le travail donné au fluide

par le compresseur, soit W) : COP = Qf /W Une machine de Carnot a un fonctionnement réversible donc : ǯ appliqué au fluide sur un nombre entier de cycles : W + Qc + Qf = 0 ǯ appliqué au fluide sur un nombre entier de cycles : Qc/Tc + Qf/Tf = 0 on obtient après 3 lignes de calcul COPCarnot = Tf/(Tc-Tf) Q12. Il fallait démontrer sans aucune aide le 1er principe industriel : hs Ȃ he = wi + q

Rapport du jury : une question de cours demandait de redémontrer le premier principe pour un système

ouvert à une entrée et une sortie. Cette démonstration, bien rétribuée au vu de sa longueur, a permis aux

Un certain nombre de candidats connait le canevas de la démonstration, mais le jury déplore un manque

significations tout à fait différentes et des emplois bien spécifiques. Q13. Le détendeur D est calorifugé (q=0) et sans parties mobiles (wi = 0) donc hs Ȃ he =0 Le fluide subit une détente isenthalpique dans D

Q14 : voir diagramme

Q15 pour une machine réceptrice (frigo, PAC, clim) le travail sur le cycle est positif : wcycle > 0

ǡǯͳer principe, la chaleur échangée par le fluide sur le cycle est qcycle = - wcycle < 0

Dans ce cas le cycle est parcouru dans le sens trigo, quelles que soient les coordonnées choisies, (P,v),

(T,s) ou (P, h) horizontales

Q17 . ǡǯ

parfait : οH = CP οT

Ainsi, des isothermes ȋοT=0) sont également des isenthalpes ȋοH =0) donc des droites verticales.

Q18 et Q19 : voir diagramme

Q20 : on relève graphiquement les grandeurs demandées

Jury ǣǯ

quatre chiffres significatifs dans ce genre de diagramme. Les candidats ne doivent pas penser que plus la

Q21. La compression est adiabatique donc q12 αͲǡǯǣ οh12 = wic donc wic = h2 - h1 = 30 kJ · kg-1

Q22. ǯwi αͲǡǯ

industriel : οh41 = qf donc qf = h1 - h4 = 135 kJ · kg-1 Q23. La puissance frigorifique est : Pf = Dm.qf = 27 kW A vérifier avec les unités : Pf en J/s Dm en kg/s et qf en J/kg Q24. Le coefficient de performance est : COP = qf / wic = 4,5 Nous ne pouvons pas calculer le coefficient de Carnot, ne connaissant pas les températures des thermostats chaud et froidǥǥ

Q25. Pour augmenter la puissance frigorifique de 5%, il faut passer qf de 135 à 142 kJ · kg-1,

il faut donc que h4 = 263 kJ · kg-1. Comme la détente 3-4 est isenthalpique h3 = h4. On lit ainsi graphiquement, pour p3 = 13 bar et h3 = 263 kJ · kg-1 : Tǯ3 η42 °Cquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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