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Programme Lelivrescolairefr

TRANSFERTS THERMIQUES Transfert thermique = Énergie en transit dû à une différence de température Les modes de transfert de chaleur La conduction transport d’énergie dans la matière sans de déplacement de matière Transport par les électrons (conducteur) ou les phonons (isolant) nécessite un milieu solide de transmission



Transferts thermiques – Fiche de cours

L’énergie thermique se transmet de proche en proche sans déplacement de matière b Transfert thermique par convection L’énergie thermique se transmet avec déplacement de matière c Transfert thermique par rayonnement L’énergie thermique se transmet avec un rayonnement électromagnétique 4 Le flux thermique a Définition



Soit la vue en coupe d’un mur d’une habitation on donne ci

La réglementation thermique 2005 s’applique à tous les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er septembre 2006 La RT 2005 met en place des valeurs de référence pour chaque poste de dépenses énergétiques

Quels sont les trois modes de transfert thermique ?

Prévoir le sens d'un transfert thermique. Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement. Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.

Quels sont les éléments de cours de la classe de STI2D?

SysML - Eléments de cours 2. Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes Page 1/2STI2D ? S’informer sur l’architecture du langage de modélisation SysML et sur les 6 diagrammes retenus pour la classe de STI2D Objectif Opérationnel Document Professeur

Comment calculer le transfert thermique?

?U=m?Lunité en ( J) 3. Les transferts thermiques a. Transfert thermique par conduction L’énergie thermique se transmet de proche en proche sans déplacement de matière. b. Transfert thermique par convection L’énergie thermique se transmet avec déplacement de matière. c. Transfert thermique par rayonnement

Quelle est la durée d’un projet STI2D 3?

Rentrée 2019 STI2D 3 Organisation du projet de fin de première •Durée : 36 heures •Positionnement dans le temps : les 3 dernières semaines de l’année de première en IT (3h) et I2D (9h) •Espaces de formation : zone Fablab et zone expérimentation

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 1 / 30

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

CORRIGÉ

sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat) o partie 1 (1 heure) .................................................. pages 2 à 4 o partie 2 (3 heures) ................................................ pages 5 à 11 documents techniques ................................................. pages 12 à 22 documents réponses .................................................... pages 23 à 26 Le sujet comporte deux parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 2 / 30 Les documents réponses DR1 à DR4 (pages 23 à 26) seront

à rendre agrafés aux copies.

Mise en situation

Une famille lyonnaise souhaite investir dans la construction de leur nouvelle habitation principale. Conscients des enjeux liés au développement durable, ils souhaitent que leur habitat soit Leur habitat, situé route très fréquentée, est organisé sur deux niveaux (RDC + étage). pour maintenir le niveau de confort visuel. agencement intérieur de la maison est organisé de la manière suivante : - une cuisine, une entrée, une chambre et un séjour au rez-de-chaussée ; - deux chambres, une salle de bain, un WC et un palier . ardoise.

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 3 / 30

Fig n°1 : Plan du Rez de Chaussée

Plan du Rez de Chaussée

Plan du Rez de Chaussée

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 4 / 30

Partie 1 : le conduit de lumière

Choix et problème technique

la consommation

électrique en privilégiant, pour maintenir un niveau de confort visuel, éclairage naturel au sein de

La notion de " facteur lumière du jour »

Ce facteur est le rapport de l'éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement le plan

de travail ou le niveau du sol) à l'éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en

site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Il s'exprime en pourcentage. Question 1.1 Analyser la figure n°1 du document technique DT1 " carte du facteur lumière du jour donner une explication et justifier le manque de confort occupants.

évalué à insuffisant ou faible.

La pièce principale où la famille passe la majorité de son temps est peu éclairée, en de plus la façade principale sud est aveugle dans cette pièce.

Voir DT1

Question 1.2

Voir DT2

Pour palier ce manque de luminosité, envisage de mettre en place décrire le principe de fonctionnement du conduit de lumière et indiquer quels sont les principaux constituants. Le puits de lumière permet de capter et de transmettre la lumière dans une pièce sous éclairée.

Le collecteur (coupole+ anneau de prè-

de capter ou collecte la lumière Le convoyeur transmet la lumière dans la pièce Le diffuseur (rond ou carré) permet de diffuser la lumière

Question 1.3

est

35 000 lx en France pendant la durée du jour.

Calculer le flux lumineux par m² correspondant à un éclairement de 35 000 lux.

Vue générale du RDC

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 5 / 30

Question 1.4

Voir DT3

Le flux lumineux Ft (en lm

maison par un puits de lumière est donné par :

Eext térieur horizontal

global (lx).

S : la section du puits de lumière (m²).

T1 : le facteur de transmission du

collecteur de lumière (%).

T2 : le facteur de transmission du

diffuseur de lumière(%). : le rendement du puits dû aux réflexions multiples, fonction de la longueur (%). calculer le flux lumineux qui sera tr FT = Ext x S x T1 x T2 x n = 35 000 x (0.375² ʌ = 2792 lm Avec un calcul arrondi de S= 0.11 Ft = 2781 ln/m² ou Lux.

Question 1.5

Voir DT1

La figure n°2 du DT1 représente la nouvelle répartition du facteur de lumière avec la mise en place de deux conduits de lumière. Justifier si le choix de deux conduits permet réellement de résoudre le problème. Les deux puits de lumière permettent de faire passer les facteurs de lumière " insuffisant et faible » à " très bon et excellent ».

Question 1.6

Voir DT4 et DT5

e des DT4 et DT5, analyser et conclure sur les conséquences de la mise en place des deux conduit Du point de vue énergétique, déterminer

économisée.

Citer les autres avantages du conduit de lumière dans cette habitation. La mise en place des deux puits de lumière a permis :

Rappel : 1 lx = 1 lm ή m-2

Pour un éclairage artificiel de type fluorescent de 1.20m de longueur ayant un flux lumineux de 3400 lm, calculer le nombre de tubes fluorescents nécessaires pour la lumière du jour.

On obtient 35 000 lm / m² ou Lux

Nombre de tubes fluorescents = 35 000 / 3 400 = 10.3 soit 11 tubes

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Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 6 / 30 - d - d - d faire des économies.

51 34 = 17 kW

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 7 / 30 Partie 2 : Le Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) ATLANTIC SOLERIO

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE :

Les futurs propriétaires de la maison individuelle, située près de LYON (69), sont soucieux des

problèmes environnementaux et économiques actuelséquiper leur logement chauffe-eau solaire. - utilisant au maximum ; - garantir un investissement durable (économique et environnemental) ; - minimiser les pertes thermiques du ballon de stockage ; - optimiser les échanges énergétiques et la durée de vie du CESI.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME :

Le CESI de type électro-solaire à circulation forcée (de référence EC-300-2-CHA) est fabriquée par la Société Applications Thermiques Européennes (SATE), filiale du groupe Atlantic implantée à Fontaine (Territoire de Belfort).

Il comprend :

deux capteurs solaires " Solar Plan 230 H » avec châssis et système de fixation incliné à 45° ; en acier émaillé équipé lectrique ; du fluide caloporteur (eau glycolée) constituant avec les capteurs, l'échangeur solaire et les accessoires hydrauliques et de sécurité, le circuit primaire du procédé. Ce circuit permet le transfert du fluide chauffé dans les capteurs solaires vers l'échangeur solaire du réservoir de stockage ; l'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire et par l'appoint.

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 8 / 30

TRAVAIL DEMANDÉ :

Analyse de la solution retenue par le constructeur

Question 2.1.

Voir DT6

Voir DR1

À partir du " » fourni document DT6, renseigner les " blocks » du diagramme ocument DR1, avec les noms des .

Question 2.2.

Voir DR2

Sur le schéma fluidique DR2, repérer ces différents composants. Colorier : - le fluide caloporteur (eau glycolée) en vert ; - au chaude sanitaire en rouge ; - au froide sanitaire en bleu.

Question 2.3.

Citer les deux composants assurant un transfert thermique au sein de ce système (exemple

électrique en énergie calorifique).

- échangeur : fluide caloporteur -> eau sanitaire - panneau solaire : rayon solaire -> fluide caloporteur

Question 2.4

Voir DT6

Energie solaire disponible : ܧ

À de du document DT6, calculer générée par m2.

Déduire la puissance générée par

E : énergie solaire reçue en France par m2 en fonction de la localisation de

ήm-2ήj).

fc : facteur de correction du fluide caloporteur fc = 0,9. Les coefficients fi, fo sont à trouver dans le document technique DT6. (rappel : inclinaison = 45°). Les caractéristiques dimensionnelles des capteurs sont fournies DT6.

STI2D Session 2015

Enseignements technologiques transversaux 15ET2DMLR3COR Page 9 / 30 tH'HBEHBKHB? tHuquotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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