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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



HARMONISATION MASTER ACADEMIQUE

chaleur – Technique de l'Ingénieur Traité Génie Énergétique. 8. P. Wuithier



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 RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE BATNA 2

FACULTE DE TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT DE MECANIQUE

THESE Présentée pour l'obtention du diplôme de Docteur en Sciences

Spécialité : 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 2

Rapporteur

Rachid BESSAIH Professeur, Université de Constantine

1 Examinateur

Abdeslam OMARA Professeur, Université de Constantine 1

Examinateur

Mohamed SIAMEUR Professeur, Université de Batna 2 Examinateur

A. Hakim BENMACHICHE

MC 'A', Université de Biskra Examinateur

Dédicace

A la mémoire de ma très chère mère

et mon père

A 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 Cherif

Professeur 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 remerciements

à 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 de

Constantine

1, qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir juger ce travail.

Mes remerciements vont également à Monsieur SI

AMEUR 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

1

Chapitre I : Synthèse Bibliographique

I.1

Introduction

6 I.2

Transfert thermique

6 I.2.1 Méthodes d'intensification de transfert thermique 7

I.2.1.1

Méthodes passives

7

I.2.1.1.1

Surfaces rugueuses

7

I.2.1.1.2

Surfaces étendues

8

I.2.1.1.3

Dispositifs déplacés

9

I.2.1.1.4

Promoteurs de turbulence 9

I.2.1.1.5

Tubes enroulés

10

I.2.1.2

Méthodes actives

10

I.2.1.2.1

Vibration des surfaces

10

I.2.1.2.2

Vibration de fluide

10

I.2.1.2.3

Champs électrostatiques

11

I.2.1.2.4

Jet impactant

11 I.2.2

Coefficients de transfert de chaleur

12 I.3

Étude bibliographique

14 1.4

Conclusion

24
v

Chapitre II : Formulation Mathématique

II.1 Introduction 27

II.2 Modèle physique étudié 27

II.2.1 Description du modèle physique

27
II.2.2 Données géométriques du système étudié 28

II.3 Formulation mathématique

28

II.3.1 Hypothèses

29

II.3.2 Équation de Navier-Stokes

29
II.4 Modélisation de la turbulence (les équations moyennées) 30

II.4.1 Décomposition de Reynolds

31

II.4.2 Équations moyennées

31
II.4.2.1 Équation de continuité moyennée 31

II.4.2.2 Équation de Reynolds moyennée

32
II.4.2.3 Équation d'énergie moyennée en l'absence de la source de chaleur 32

II.5 Problème de fermeture

33
II.5.1 Modèle de turbulence à deux équations k-İ 34

II.5.2 İ

34
II.5.2.1 Énergie cinétique de turbulence k 35

II.5.2.2 İ

35

II.5.2.3 Équation d'énergie

35

II.6 Équations régissantes

35

II.7 Conditions aux limites

37

II.8 Conclusion

39
vi

Chapitre III : Résolution Numérique

III.1 Introduction

42
III.2 Résolution des équations différentielles 42

III.2.1 Implémentation numérique

42
III.2.2 Méthode de résolution numérique 43

III.2.2.1 Discrétisation

43
III.2.2.1.1 Intégration des flux convectifs et diffusifs 45

III.2.2.1.2 Intégration de terme source

45

III.2.2.2 Schéma de la discrétisation

46
III.2.2.2.1 Schéma avant (Upwind Differencig Scheme, UDS) 46
III.3 Solution des équations discrétisées 47

III.3.1 Facteur de relaxation

48
III.3.2 Traitement du terme gradient de la pression 49

III.3.3 Exemple de calcul

52

III.3.3.1 Notice d'utilisation de gambit

52

III.3.3.2 L'outil Fluent

56

Chapitre IV : Résultats et Discussions

IV.1 Introduction

63
IV.2

Indépendance des résultats du maillage

63

IV.3 Validation du modèle

64
IV.4

Champs de vitesse

65
IV.5

Profils des vitesses

67
IV.6 Effet du nombre de Reynolds sur les profils des vitesses 68
vii

IV.7 Variations du nombre de Nusselt

69
IV.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 71
IV.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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