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Etude des fluides d'un immeuble à  usage d'habitation

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par Fady Djebbi
Ecole supérieure des sciences et techniques de tunis - Master professionnel ingénierie et management des systèmes industriels - specialité : energétique 2016
  

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III.2.2. Charges thermiques à travers les parois opaques

Lorsque les rayons du soleil atteignent une paroi opaque une partie du flux solaire est réfléchie et une autre parie est absorbée par les différents matériaux qui constituent la paroi opaque.

Toute différence de température entre deux points d'un meme corps génère un flux de chaleur du point chaud vers le point froid. La quantité de chaleur transmise dépend de la résistance thermique du corps entre ses deux points.

Le flux de chaleur à travers les parois opaques peut etre calculé par la relation suivante :

Qp = Kp* Sp * ÄT [W]

Avec

K: coefficient de transmission surfacique de la paroi exprimée en W/m2. °C

S: la surface de la paroi exprimée en m2

ÄT : différence de la température

III.2.4. Charges thermique dues à travers les parois vitrées

Les charges à travers les parois vitrées ont une grande importance dans l'établissement des charges totales `un local. Donc il est nécessaire de les estimer avec une façon précise.

· Flux transmis par conduction

La charge thermique due au flux transmis par conduction est donnée par la relation suivante :

Qc = Kv * Sv * ÄT [W]

Avec

K: coefficient de transmission surfacique exprimée en W/m2. °C

K= 2.8 W/m2.°C pour un vitrage double

S: surface de la paroi vitrée exprimé en m2

ÄT : différence de la température.

· Flux transmis par rayonnement

La charge thermique due au flux transmis par rayonnement peut être calculée par la relation suivante :

Qr = ó* ô*Sv* (ÄT) 4 [W]

Avec pour un vitrage double on a :

ó : constante de stéfan = 5.67 10-8

ô : facteur de transmittance = 0.6

S: surface de vitre exprimée en m2

· Flux transmis par convection

La charge thermique due au flux transmis par convection est donnée par la relation suivante :

Qc = Imax * S * a * s * ô [W]

Avec

Imax : maximum de l'ensoleillement global à travers un vitrage

S : surface de la vitre

a : facteur de trouble = 1

s : facteur d'amortissement du rayonnement solaire à travers un vitrage

ô : facteur de transmittance = 0.6

Remarque :

Les valeurs de s et de Imax dépendent de l'orientation de vitre :

- Pour s on a :

Facteur s d'amortissement du rayonnement solaire à travers un vitrage

Orientation

NE

E

SE

S

SW

W

NW

N

S

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Tableau 20: variation des valeurs de facteur d'amortissement en fonction de l'orientation de mur

- Pour Imax on a :

 

 

I [W]

1

NE

420

2

E

590

3

SE

555

4

SE

471

5

SW

555

6

W

590

7

NW

420

8

N

128

9

H

766

Tableau 21: différents valeur de l'ensoleillement pour des différentes orientations des murs

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery