L3 - CM - TP. Transfert
Support des cours théoriques : TRANSFERT THERMIQUE (Dr. D. TITOUNA) d'énergie qui est dit désordonné alors que la température caractérise l'état d'un ...
TP quantifier un transfert thermique
Transferts thermiques : conduction convection
Transferts thermiques
Transfert d'énergie par contact dans un matériau ou à l'interface entre deux d'une couverture de survie sur les transferts thermiques par rayonnement.
TRANSFERTS THERMIQUES
Les transferts d'énergie sont déterminés à partir de l'évolution dans l'espace et Coefficient de transfert de chaleur par convection. (W m-2 °C-1). Tp.
Travaux Pratiques Transferts thermiques et Energies renouvelables
T.P. 1 : Banc de Transmission de la Chaleur……………………………….3 l'énergie thermique transmise à l'air par convection et par radiation et mesurer par la suite ...
TP CHIMIE-1 & TP CHIMIE-2
Cette théorie se base sur le principe de conservation de l'énergie. Dans un système isolé il n'y a aucun échange thermique avec l'extérieur. Il doit y avoir
CONCLUSION GENERALE
I.2.1 Méthodes d'intensification de transfert thermique II.4.2.3 Équation d'énergie moyennée en l'absence de la source de chaleur.
TRANSFERTS THERMIQUES
Dans les solides le transfert d'énergie peut également se produire thermique à l'intérieur du volume. ... fluide ou sortant du solide si Tp > T?):.
HARMONISATION MASTER ACADEMIQUE
chaleur – Technique de l'Ingénieur Traité Génie Énergétique. 8. P. Wuithier
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TRAVAUX PRATIQUES Transfert thermique L3 CM - univ-batna2dz
Ce TP est destiné aux étudiants de la Licence L3 CM Filière Mécanique conformément aux programmes harmonises 2016/2017 Support des cours théoriques : TRANSFERT THERMIQUE (Dr D TITOUNA) LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE TP1: APPAREIL DE CONDUCTION DE CHALEUR
MODELISATION DES TRANSFERTS THERMIQUES D’UNE HABITATION
Les trois types de transferts thermiques sont mis en jeu au niveau des zones ou des équipements suivants d’une maison : murs extérieurs toiture vitres radiateur électrique Justifier les trois types de transferts thermiques pour les murs extérieurs et pour le radiateur
MODELISATION DES TRANSFERTS THERMIQUES D’UNE HABITATION
Le transfert thermique est un transfert d'énergie ne passant pas par une action mécanique macroscopique Par opposition le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques est le travail W Énonçons tout d'abord le premier principe de la thermodynamique qui relie le transfert thermique Q à la variation d'énergie ?E : Q = ?E - W
M1 E2-CMD Travaux Pratiques de TRANSFERTS THERMIQUES
Le but de ce T P est de construire un modèle thermique d’une maquette d’habitation a?n d’évaluer au régime stationnaire les ?ux de chaleur à travers des parois de natures diverses Les éléments théoriques de base en transferts thermiques nécessaires à l’interprétation des observations sont rappelés dans la partie Rappels du
Cours Transferts thermiques - Université Grenoble Alpes
TP1 : Mesure d'une chaleur spéci que (échanges de chaleur par rayonnement modélisation RC pour échanges thermiques etstocagek de chaleur) TP2 : Etude de la di usion de la chaleur sur une barre (échanges de chaleur par rayonnement et convection modélisation RC)
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II - TRANSFERTS THERMIQUES 1) Définition d'un transfert thermique Ce transfert peut prendre trois modes différents : la conduction la convection le rayonnement 2) Trois modes de transfert a) conduction Dans ce type de transfert nécessitant un milieu matériel l’énergie est transportée
Qu'est-ce que la modélisation des transferts thermiques ?
La modélisation des transferts thermiques implique une mesure de la consommation d'énergie. Pour effectuer les calculs de transferts thermiques et ainsi évaluer la consommation d’un bâtiment, beaucoup de logiciels de modélisation et de calculs existent.
Comment calculer le transfert thermique ?
Le transfert thermique est un transfert d'énergie ne passant pas par une action mécanique macroscopique. Par opposition, le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques est le travail W. Énonçons tout d'abord le premier principe de la thermodynamique qui relie le transfert thermique Q à la variation d'énergie ?E : Q = ?E - W.
Qu'est-ce que le transfert thermique ?
Introduction Le transfert thermique est un transfert d'énergie ne passant pas par une action mécanique macroscopique. Par opposition, le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques est le travail W. Énonçons tout d'abord le premier principe de la thermodynamique qui relie le transfert thermique Q à la variation d'énergie ?E : Q = ?E - W.
Comment calculer le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques ?
Par opposition, le transfert d'énergie dû aux actions mécaniques est le travail W. Énonçons tout d'abord le premier principe de la thermodynamique qui relie le transfert thermique Q à la variation d'énergie ?E : Q = ?E - W.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L"ENSEGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE BATNA 2
FACULTE DE TECHNOLOGIE
DEPARTEMENT DE MECANIQUE
THESE Présentée pour l'obtention du diplôme de Docteur en SciencesSpécialité : MECANIQUE
Par : LITOUCHE Billel
Effets des Instabilités Convectives
Sur le Fonctionnement des Echangeurs de Chaleur
Soutenue le 30 /11/ 2017
Devant le jury composé de
Samir RAHAL
Professeur, Université de Batna 2 Président
Cherif BOUGRIOU Professeur, Université de Batna 2Rapporteur
Rachid BESSAIH Professeur, Université de Constantine1 Examinateur
Abdeslam OMARA Professeur, Université de Constantine 1Examinateur
Mohamed SIAMEUR Professeur, Université de Batna 2 ExaminateurA. Hakim BENMACHICHE
MC 'A', Université de Biskra Examinateur
Dédicace
A la mémoire de ma très chère mère
et mon pèreA mes frères et soeurs
A ma femme et mes enfants
Ibrahim et Abd Elmoughit
A toute ma famille
Ainsi à tous mes Amis
Remerciement
J'exprime mes profonds remerciements à Monsieur BOUGRIOU CherifProfesseur à l'Université de Batna
2, encadreur de cette thèse, pour son
aide précieuse, sa confiance, ses encouragements, sa patience et son soutien favorable pour l'aboutissement de ce travail. Je tiens aussi à adresser, mes vifs remerciementsà Monsieur RAHAL
Samir Professeur à l'Université de Batna
2, qui m'a fait l'honneur de
présider le jury de soutenance de cette thèse. J'adresse mes remerciements les plus respectueux à Messieurs BESSAIH Rachid et OMARA Abdeslam, Professeurs à l'université deConstantine
1, qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir juger ce travail.
Mes remerciements vont également à Monsieur SIAMEUR Mohamed
Professeur à l'Université de Batna
2, et à Monsieur BENMACHICHE A.
Hakim Maitre de Conférences A à l'Université de Biskra, d'avoir acceptés d'examiner ce modeste travail en tant que membres de jury.Merci pour tous sans exception
SOMMAIRE i
Nomenclature vi
Listes des figures ix
Liste des tableaux xii
Introduction Générale
1Chapitre I : Synthèse Bibliographique
I.1Introduction
6 I.2Transfert thermique
6 I.2.1 Méthodes d'intensification de transfert thermique 7I.2.1.1
Méthodes passives
7I.2.1.1.1
Surfaces rugueuses
7I.2.1.1.2
Surfaces étendues
8I.2.1.1.3
Dispositifs déplacés
9I.2.1.1.4
Promoteurs de turbulence 9
I.2.1.1.5
Tubes enroulés
10I.2.1.2
Méthodes actives
10I.2.1.2.1
Vibration des surfaces
10I.2.1.2.2
Vibration de fluide
10I.2.1.2.3
Champs électrostatiques
11I.2.1.2.4
Jet impactant
11 I.2.2Coefficients de transfert de chaleur
12 I.3Étude bibliographique
14 1.4Conclusion
24v
Chapitre II : Formulation Mathématique
II.1 Introduction 27
II.2 Modèle physique étudié 27
II.2.1 Description du modèle physique
27II.2.2 Données géométriques du système étudié 28
II.3 Formulation mathématique
28II.3.1 Hypothèses
29II.3.2 Équation de Navier-Stokes
29II.4 Modélisation de la turbulence (les équations moyennées) 30
II.4.1 Décomposition de Reynolds
31II.4.2 Équations moyennées
31II.4.2.1 Équation de continuité moyennée 31
II.4.2.2 Équation de Reynolds moyennée
32II.4.2.3 Équation d'énergie moyennée en l'absence de la source de chaleur 32
II.5 Problème de fermeture
33II.5.1 Modèle de turbulence à deux équations k-İ 34
II.5.2 İ
34II.5.2.1 Énergie cinétique de turbulence k 35
II.5.2.2 İ
35II.5.2.3 Équation d'énergie
35II.6 Équations régissantes
35II.7 Conditions aux limites
37II.8 Conclusion
39vi
Chapitre III : Résolution Numérique
III.1 Introduction
42III.2 Résolution des équations différentielles 42
III.2.1 Implémentation numérique
42III.2.2 Méthode de résolution numérique 43
III.2.2.1 Discrétisation
43III.2.2.1.1 Intégration des flux convectifs et diffusifs 45
III.2.2.1.2 Intégration de terme source
45III.2.2.2 Schéma de la discrétisation
46III.2.2.2.1 Schéma avant (Upwind Differencig Scheme, UDS) 46
III.3 Solution des équations discrétisées 47
III.3.1 Facteur de relaxation
48III.3.2 Traitement du terme gradient de la pression 49
III.3.3 Exemple de calcul
52III.3.3.1 Notice d'utilisation de gambit
52III.3.3.2 L'outil Fluent
56Chapitre IV : Résultats et Discussions
IV.1 Introduction
63IV.2
Indépendance des résultats du maillage
63IV.3 Validation du modèle
64IV.4
Champs de vitesse
65IV.5
Profils des vitesses
67IV.6 Effet du nombre de Reynolds sur les profils des vitesses 68
vii
IV.7 Variations du nombre de Nusselt
69IV.7.1 Impact de la présence des chicanes sur le nombre de Nusselt 69
IV.7.2 Effet d'angle d'inclinaison de chicane sur le nombre de Nusselt 71
IV.7.3
Evolution du nombre de Nusselt en fonction du nombre de Reynolds 71IV.7.4 Effet de la hauteur de chicane sur le nombre de Nusselt 72
IV.7.4.1 Effet de la hauteur de chicane attachée à la surface supérieure de la paroi, ɽ = 30quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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