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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
Correction Exercice C9 : Réfrigérateur `a absorption
une machine frigorifique qui échange des transferts thermiques avec trois thermostats. Les bilans d'énergie et d'entropie des machines dithermes ne peuvent
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étudie les autres types de machines frigorifiques et le dernier chapitre porte sur les pompes à chaleur ; des exemples corrigés sont insérés à chaque fin de
LA MACHINE FRIGORIFIQUE
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.
CCP Modélisation et Ingénierie numérique PSI 2017 Corrigé
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.
Exercice 1
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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Pour chaque exercice vous rédigerez votre réponse
Cours et exercices résolus De la Thermodynamique Appliquée
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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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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Actuellement les machines frigorifiques à absorption mono-étagées ammoniac et eau (NH3-H2O) connaissent plusieurs recherches ces dernières années dans l'option
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BOUDIAF
Faculté de Génie Mécanique
Département de Génie Mécanique
Installations Thermiques Industrielles
Présenté par :
Dr BAKI Touhami
Maitre de Conférences (MCA)
Avril 2021
Cours, Exercices Corrigés et Travaux Pratiques
2 3Table des matières
Table des matières 3
Liste des figures et des tableaux 5
Nomenclature 6
Introduction 7
Chapitre 1 : Généralités 8
1.1 Historique du froid 8
1.2 Cycle de Carnot 9
10 11 111.6 Rendement du cycle 12
1.7 Exercices 12
Chapitre 2 15
2.1 Rappel sur les diagrammes (T, S) et (P, h) 15
2.1.1 Le diagramme (T, S) 15
2.1.2 Le diagramme (P, h) 16
2.3 Cycle fondamental de compression 16
2.3.1 Le cycle théorique 16
2.3.2 Le cycle réel 19
222.4.1 Compresseur 22
2.4.2 Condenseur 24
2.4.3 Détendeur 24
2.4.4 Evaporateur 24
2.5 Performance 25
2.6 Application du froid 25
2.7 Amélioration du cycle de base 25
262.7.2 Installation 27
2828
2.7.5 Installation bi-étagée à injection totale 29
2.7.6 Installation en cascade 30
2.8 Notion de fluide frigorigène 31
2.8.1 Codification 31
2.8.2 Classification de sécurité 32
2.9 Exercices 32
Chapitre 3 compression de vapeur 39
3.1 Introduction 39
3.2 Les compresseurs frigorifiques 39
3.3 Comparaison des compresseurs 42
3.4 Les condenseurs 43
3.5 Les détendeurs 43
3.6 Les évaporateurs 44
3.7 Autres accessoires 45
3.8 Exercices 45
4 Chapitre 4 : Autres types de machines frigorifiques 504.1 Introduction 50
4.2 Les cycles frigorifiques à gaz 50
4.3 Les générateurs de froid à vortex 52
4.4 Machine frigorifique à absorption 53
4.5 Machines frigorifiques thermoélectriques 55
4.6 Exercices 55
Chapitre 5 : Pompe à chaleur 60
5.1 Introduction 60
605.2.1 Air 60
5.2.2 Eau 60
5.2.3 Sol 60
Chapitre 6 : Travaux pratiques 65
TP 1 pompe à chaleur 66
TP 2 pompe à chaleur 69
TP1 réfrigération à cycle réversible 73 TP2 réfrigération à cycle réversible 76Diagramme (p,h) du réfrigérant R134a 80
Références 81
5Liste des Figures et des Tableaux
Figure 1 frigorifique 9
Figure 2 Cycle de Carnot 10
Figure 3 Courbes paramétriques du diagramme (T, S) 15 Figure 4 Courbes paramétriques du diagramme (P, h) 16 Figure 5a Evolution de la température dans les échangeurs 17Figure 5b Circuit type 17
Figure 5 17
Figure 6a Diagramme (p, h) 19
Figure 6b - Diagramme (p, h) 19
Figure 6 Tracé du cycle théorique 19
Figure 7a Evolution de la température du circuit réel 20Figure 7b Schéma du circuit réel 20
Figure 7 20
Figure 8a - Diagramme (p, h) 21
Figure 8b - Diagramme (T, S) 22
Figure 8 Tracé du cycle réel 22
Figure 9a - 23
Figure 9b - Diagramme (p, h) 23
Figure 9 I 23
Figure 10 I 26
Figure 11 Installation 26
Figure 12 Installation ire 27
Figure 13 Installation 28
Figure 14 Installation bi-étagée à injection totale 29Figure 15 Installation en cascade 30
Figure 16 40
Figure 17 compresseur semi-hermétique 40
Figure 18 40
Figure 19 41
Figure 20 41
Figure 21 41
Figure 22 centrifuge 42
Figure 23 Vue de condenseur à air 43
Figure 24 44
Figure 25 44
Figure 26 44
Figure 27 45
Figure 28 45
Figure 29 S 51
Figure 30 S 52
Figure 31 Principe du générateur de froid à Vortex 53Figure 32 54
Figure 33 55
Tableau 1 : caractéristique du fluide aux points de 18Tableau 2 22
Tableau 3 : Comparaison des compresseurs 42
Tableau 4 : comparaison des modes de refroidissement 43Tableau 5 : Les différents types de PAC 61
6Nomenclature
Symbole Désignation Unité
C Course m
COP Coefficient de Performance -
cp Chaleur massique à pression constante J/kg.K cst Constant -D Diamètre m
E Energie J
h Enthalpie JI Courant A
K Coefficient de transfert de chaleur global W/m².K m Masse kg݉ሶ Débit massique kg/s
N Nombre de tours tr/mn
p Pression N/m²P Puissance W
q Débit volumique m3/sQ Chaleur J
R Constante des gaz parfait J/mol.K
S Entropie J/K
Su Surface m²
t Temps sT Température K
U Energie interne J
Uc Tension de courant V
v Volume massique m3/kgW Travail J
x Titre - lettres grequesǻ Différence
Ș Rendement -
İ Rendement du cycle -
ĭ Flux thermique W/m²
Ȗ Coefficient adiabatique des gaz -
Indice
a Ambiance abs Absorption asp Aspiré b Bas bal Balayé c critique car CarnotC Source Chaude
comp Compresseurquotesdbs_dbs2.pdfusesText_3[PDF] Fiabilité
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