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Etude et analyse paramétrique des echangeurs de chaleur dans une machine tritherme - cas du condenseur-

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par Sofiane Toureche
Université Mentouri de Constantine - Magister 2008
  

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CONCLUSION GENERALE

Les condenseurs sont d'une importance primordiale dans le domaine industriel notamment les installations frigorifiques. Leurs technologies, leurs conceptions, et leurs développements influent directement sur les performances de ces installations.

L'objectif de ce travail est de faire une analyse paramétrique et thermodynamique à deux types de condenseur à air et à eau, et voir l'influence de ces paramètres (vitesse et température d'entrée du fluide de refroidissement, l'échauffement, pincement, température de condensation, ... etc) sur la surface d'échange, le coefficient d'échange local et global, l'efficacité et le rendement éxergétique des deux condenseurs, en utilisant différents fluides frigorigènes (R22, R1 34a, R404A, R407A) et deux fluides de refroidissement différents (l'air et l'eau).

D'après les résultats obtenus après l'étude des deux condenseurs, on voit que l'utilisation du fluide frigorigène R22 ou R1 34a donne les meilleurs résultats, c'est-à-dire un coefficient d'échange par condensation élevé, un coefficient d'échange global élevé et des surfaces d'échanges compactes donc économiques, malgré qu'ils ont un mauvais rendement éxergétique, contrairement à R404A qui a un bon rendement éxergétique mais de mauvais coefficients d'échange local et global donc des surfaces encombrantes et couteuses.

La viscosité dynamique (m) de l'air augmente en fonction de la température d'entrée en diminuant

le coefficient d'échange par convection et le coefficient d'échange global et par conséquent on obtient une surface encombrante et couteuse. Par contre la viscosité de l'eau diminue en fonction de la température d'entrée on augmentant le coefficient d'échange par convection et le coefficient d'échange global et par conséquent on obtient une surface compacte et économique.

L'influence de l'échauffement est identique pour les deux fluides de refroidissement, sont augmentation donne une augmentation de DMLT et par conséquent une surface d'échange compacte et économique et il augmente aussi l'efficacité du condenseur mais diminue sont rendement éxergétique.

L'augmentation du pincement à une grande influence sur DMLT est par conséquent sur la surface d'échange qui diminue et devient plus compacte et plus économique malgré que son

augmentation implique une diminution de l'efficacité et du rendement éxergétique du condenseur.

On a remarqué aussi que le coefficient d'échange par condensation à une allure descendante dans tout les cas, due à l'augmentation de la température de condensation en fonction de ces paramètres

(Tfr . entrée,DTes,DTP)

L'augmentation de la vitesse du fluide de refroidissement entraine des turbulences qui améliorent l'intensité du transfert de chaleur par convection et on obtient par conséquent des surfaces d'échanges compactes et économiques.

Les remarques faites au fluide de refroidissement l'air et l'eau sont très logiques, l'eau a une grande influence sur les coefficients d'échanges par convection, et par conséquent sur les surfaces d'échanges, car l'eau à une très bonne qualité de transfert comparé à l'air

L'utilisation de l'eau comme fluide de refroidissement nous permet d'obtenir des surfaces d'échange compactes donc économiques, contrairement à l'air qui donne des surfaces encombrantes et couteuses. Malgré cela l'air est toujours utilisé grâce aux grands avantages qu'il possède par rapport à l'eau surtout la disponibilité illimitée et gratuite, contrairement à l'eau qui devient de plus en plus chère, sa nécessite d'un traitement spécial et de mise en place d'un système de refroidissement.

BIBIO GRAPHIE

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!cccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc

!ccccccccccccccccccc PROGRAMME PRINCIPAL ccccccccccccccccccccc
!cccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Program CONDIM

! Use DFLIB Integer c

Write (*,11)

11 Format (13/,35x,'Bienvenue au programme "CONDIM!',5/)

Pause ' Taper (entrer) pour commencer! '

Do 200 while (c.NE.3)

! Call clearscreen

Write (*,12)

12 Format (7/,25x,'Vous pouvez avoir le dimensionnement du ',/,& & 30x,'Condenseur ',///,&

& 20x,'

 

',/,&

&

20x,'

Type de Condenseur

 

',/,&

&

20x,'

******************

 

',/,&

&

20x,'

 
 

',/,&

&

20x,'

1 Condenseur a air

 

',/,&

&

20x,'

 
 

',/,&

 
 

',/,& 2 Condenseur a eau

&

20x,'

&

20x,'

 
 

',/,&

&

20x,'

3 Quitter

 

',/,&

&

20x,'

 
 

',/)

50 Write (*,13)

13 Format (//,25x,'*** Faites votre choix, de 1 à 3 :')

Read (*,*) c

! Call clearscreen

Select case (C)

Case (1)

Call Condensair

Case (2)

Call Condenseau

Case (3) Goto 500 Case default

Write (*,14)

14 Format (13/,25x,'***** Vous avez fait une erreur ! *****',/,&

& 10x,'Le numéro que vous avez choisi doit être compris entre 1 et 2')

Goto 50

End select

200 Continue

500 Write (*,15)

15 Format (1 3/,25x,'Merci de votre passage, a bientôt ! ! ',///)

Pause ' Tapez (entrer) pour quitter le programme...'

Stop

End

!cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccc PROCEURE CONENSEUR A AIR ccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Subroutine Condensair

! Use DFLIB

Real di, de, a, b, c, n, Eail, Et, Dr, Pc, Tae, Tas, Tc, kt, kail, va, Rint, Rext, &

& Ltot, Sir, Tm, Cp, Mu, Lamda, Ro, Pr, Muf, kf, Lv, Rol, Rov, Dm, Dv, Si, & & PHia, PHig, m, Psi, Lp, Tp, Ntot, Etta, L, happ, k, g, Sech, Sint, &

& Ient, Isort, Sent, Ssort, Exent, Exsort, DeltaEx, Sm, Im

Double précision Nu, Re, Phi, DMLT, hi, he, down, up, Se, Snet, Sfr, Setr, Sail, & & Eff, NUT, Tascal, DeltaT, Pcech, Stot, Vetr, RendementEx

Integer Disp, z, Nr, np, Lr

Write(*, 16)

16 Format (4/,20x,'********************',/,&

& 5x,'*************** Condenseur a air ***************',/,& & 20x ,'********************')

! ********************** DONNEES *************************

Write(*, 17)

17 Format (3/,15x,'Faite entrer les données',3/,&

& 5x,'****************************************************',/,&

& 5x,'**************DONNEES GEOMETRIQUES******************',/,&

& 5x,'****************************************************',2/,&

& 7x,'Diamètre intérieur des tubes (m)')

Read(*,*)di

Write(*,*)' Diamètre extérieur des tubes (m)'

Read(*,*)de

Write(*,*)' Diamètre du racine des ailettes (m)'

Read(*,*)Dr

Write(*,*)' Pas transversal (m)'

Read(*,*)a

Write(*,*)' Pas longitudinal (m)'

Read(*,*)b

Write(*,*)' Ecartement des ailettes (m)'

Read(*,*)c

Write(*,*)' Epaisseur des ailettes (m)'

Read (*,*)Eail

! Call clearscreen Write (*,18)

18 Format(3/,5x,'*******************************************************',/,& & 5x,'***************DONNEES THERMOPHYSIQUES***********',/,&

& 5x,'******************************************************',2/,&

& 7x,'Puissance thermique du condenseur (w)')

Read (*,*)Pc

Write(*,*)' Température d"entree de l"air (°C )'

Read(*, *)Tae

Write(*,*)' Température de sortie de l"air (°C )'

Read(*, *)Tas

Write(*,*)' Conductivité thermique des tubes (w/m.K)'

Read(*,*)kt

Write(* ,*)' Conductivité thermique des ailettes (w/m.K)'

Read(*,*)kail

Write(* ,*)' Résistance d"encrassemnt coté intérieur (m2 .K/w)'

Read(*,*)Rint

Write(* ,*)' Résistance d"encrassement coté extérieur (m2 .K/w)'

Read(*,*)Rext

! Call clearscreen Tm=(Tae+Tas)/2 Write (*,19)Tm

19 Format (3/,1 5x,'La température moyenne de l"air est : ',F7.2,//,&

& 13x, ' Donnez les propriétés physiques de l"air pour cette température :',2/,&

&5x,'*******************************************************',/,&

&5x,'***********PROPRIETES PHYSIQUES DE L"AIR *********',/,&

&5x,' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *',2/,&

&7x,'Chaleur spécifique de l»air (J/kg k)')

Read(*,*)Cp

Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"air (kg/m.s)'

Read(*,*)Mu

Write(*,*)' Conductivité thermique de l"air (w/m.K)'

Read(*,*)Lamda

Write(*,*)' Masse volumique de l"air (kg/m3)'

Read(*,*)Ro

Write(*,*)' Nombre de Prandtl pour l"air'

Read(*,*)Pr

Write(*,*)' Enthalpie de l"air (kj/kg)'

Read(*,*)Im

Write(*,*)' Entropie de l"air (kj/kg.k)'

Read(*,*)Sm

Write(*,*)' Pincement (kj/kg.k)'

Read(*,*)DTp

! Call clearscreen

Tc = Tas + DTp Write(*,21) Tc

21 Format(3/, 1 0x,'Donnez les propriétés physiques du fluide frigorigène',/,&

&8x,' à sa température de condensation : ',F7.2,//,&

&5x,'*********************************************************',/,& &5x,'****PROPRIETES PHISIQUES DU FLUIDE FRIGORIGENE***',/,&

&5x,'*********************************************************',2/,& &7x,'Viscosité dynamique du fluide frigorigène (kg/m. s)')

Read(*,*)Muf

Write(*,*)' Conductivité thermique du fluide frigorigène (w/m.K)'

Read(*,*)kf

Write(*,*)' Chaleur latente de condensation u fluide frigorigène (J/kg)'

Read(*,*)Lv

Write(*,*)' Masse volumique du fluide frigorigène (liquide) (kg/m3)'

Read(*, *)Rol

Write(*,*)' Masse volumique du fluide frigorigène (vapeur) (kg/m3)'

Read(*,*)Rov

Write(*,*)' Enthalpie entrant du fluide frigorigène (vapeur) (kj/kg)'

Read(*,*)Ient

Write(*,*)' Enthalpie sortant du fluide frigorigène (liquide) (kj/kg)'

Read(*,*)Isort

Write(*,*)' Entropie entrant du fluide frigorigène (vapeur) (kj/kg.k)'

Read(*,*)Sent

Write(*,*)' Entropie sortant du fluide frigorigène (liquide) (kj/kg.k)'

Read(*, *)Ssort

! Call clearscreen

Write(*,22)

22 Format (5/,10x,'Entrez la vitesse de l"air entre 2,5 et 4 m/s:',3/) Read (*,*)Va

! ******************************** CALCUL 1 *******************************

Et=(de-di)/2

Dm=Pc/(Cp* (Tas-Tae))

Dv=Dm/Ro

Sfr =Dv/va

n=1 /(c+Eail)

Se=3.14*de

Si=3. 14*di

Snet= Se*( 1-n*Eail)

Sail=2*n*(a*b-(3. 1 4*(de* *2))/4)

Stot=Snet+Sail

Setr=Sfr*( 1-(de/a)+((Eail/(c+Eail))*( 1 -(de/a))))

Vetr=Dv/Setr PHia =Sail/Stot PHig=Snet/Stot

Re=Vetr*de*Ro/Mu

Write(*,23)

23 Format(10x,'*** Choisissez une disposition des tubes ***',2/)

30 Write(*,*)' En lignes tapez (1) , En quinconces tapez (2) :'

Read(*,*) Disp

If (Disp.EQ.2) then

Nu= 0.45*(Re**(0.625)*(Stot/Se)**(-0.375)*(Pr**(1/3)))

Else if (Disp.EQ. 1) then

Nu= 0.30*(Re**(0.625)*(Stot/Se)**(-0.375)*(Pr**(1/3)))

Else

Write(*,*)' vous avez fait une erreur, Tapez (1) ou (2)'

Write(*,*)' ' Goto 30

Endif

Write(*,*)' Entrez la longueur d"un passage entre 1.5 et 4 m:'

Read(*,*)Lp

he=(Nu*Lamda)/de

m=sqrt((2*he)/(kail*Eail))

Psi=1 .28*(a/de)*sqrt((a/b)-0.2)

phi=(Psi- 1 )*( 1+0.35 *Log(Psi))

L=(Phi*de)/2

Etta =(Tanh(m*L))/(m*L)

Ettap=(PHig+Etta*PHia)

happ=he*Ettap g=9. 81

up=(g*Rol*(Rol-Rov)*(kf* *3)* Lv)

Tp=(Tm+Tc)/2

down=(Muf*(Tc-Tp) *di)

hi=0.555*((up/down)**(0.25))

k=1 /(((Stot/Si)*(( 1 /hi)+Rint))+((Stot*log(Dr/di))/(Lp*2*3.1 4*kt))+(1 /(happ*Ettap))+(Rext/Ettap)) DMLT=(Tas-Tae)/Log((Tc-Tae)/(Tc-Tas))

Sech=Pc/(k*DMLT)

Sint=(Sech* Si)/Stot

Ltot=Sint/(3.1 4*di)

Write(*,*)' Entrez le nombre de passages:'

Read(1,*) z

Ntot=Ltot/Lp

np=Int(Ntot/z)

Nr=np*z

Lr=Nr*Lp

Sir=Lr* Si

NUT=(k* Sech)/(Dm*Cp)

Eff=( 1 -exp(-NUT))

Exent=(Ient-Im)+(Tm+273.1 5)*(Sm-Sent) Exsort=(Isort-Im)+(Tm+273.1 5)* (Sm-Ssort) DeltaEx=Exent-Exsort

RendementEx=Exent/Exsort

! Call clearscreen

! ******************************** RESULTATS *************************

Write(*,24)

24 Format (5/,17x,'** Voici les résultats du dimensionnement du condenseur a air **',/,& & 10x,'

 
 
 

',3/,&

&

17x,'

 

',/,&

&

17x,'

RESULTATS

',/,&

&

17x,'

***********

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Surface d"echange : ',F7.3,' m2

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* DMLT : ',F7.2,' °C

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Coefficient de transfert de chaleur: K ',F7.3, 'w/m2.k

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Coefficient d"echange interne : ',F7.2,' w/m2.k ',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Nombre de tubes par passage: ',I4,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Nombre total de tubes: ',I4,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Longueur total des tubes : ',I5,' m ',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* NUT : ',F7.2,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* L'efficacité de condenseur : ',F9.2,'

',/,&

& 17x,' ',/,&

& 17x,' * Perte de capacité de travail: ',F7.3,' kj/kg ',/,&

& 17x,' ',/,&

& 17x,' * Rendement exégétique : ',F7.4,' ',/,&

& 17x,' ',2/)

Pause ' Tapez (entrer) pour continuer... '

Return

End

!cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccc PROCEURE CONENSEUR A EAU ccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Subroutine Condenseau

! Use DFLIB

Real di,de,a,b,c,n,Eail,Et,Pc,Tee,Tes,Tc,kt,kail,ve,Rint,Rext,r1 ,r2,Dr,E,Ettap,&

& Ltot, Sir,Tm,Cp,Mu,Mup,Lamda,Ro,Pr,Muf,kf,Lv,Rol,Rov, Si,Etta0,Ettap0,&

& PHia,PHig,m,Psi,Lp,Tp,Ntot,Etta,L,happ,k,g, Sech, Sint,&

& Ient,Isort, Sent, Ssort,Exent,Exsort,DeltaEx, Sm,Im,Dm,NUT,Eff

Double precision Nu,Re,Phi,DMLT,hi,he,down,up, Se, Snet, Sail, Stot,RendementEx

Integer z,Nr,np,Lr

Write(*, 16)

16 Format(4/,20x,'********************',/,&

& 5x,'*************** Condenseur a eau ***************',/,&

& 20x,'********************')

! ******************************* DONNEES ******************************

Write(*, 17)

17 Format (3/,15x,'Faite entrer les données',3/,&

& 5x,'****************************************************',/,&

& 5x,'**************DONNEES GEOMETRIQUES******************',/,&

& 5x,'****************************************************',2/,&

& 7x,'Diamètre intérieur des tubes (m)')

Read(1 ,*)di

Write(*,*)' Diamètre extérieur des tubes y compris l"ailettes (m)'

Read(1 ,*)de

Write(*,*)' Diamètre racine de la surface ailettes (m)'

Read( 1, *)Dr

Write(*,*)' Pas transversal des tubes (m)'

Read(1 ,*)a

Write(*,*)' Pas longitudinal des tubes (m)'

Read(1 ,*)b

Write(*,*)' Ecartement des ailettes (m)'

Read(1 ,*)c

Write(*,*)' Epaisseur des ailettes (m)'

Read(1,*) Eail
! Call clearscreen

Write (*,18)

18 Format(3/ ,5x ,'*******************************************************' ,/ ,&

& 5x,'***********DONNEES THERMOPHYSIQUES**************',/,&

&5x,'*******************************************************',2/,&

& 7x,'Puissance thermique du condenseur (w)')

Read(1 ,*)Pc

Write(*,*)' Température d"entree de l"eau (°C )'

Read(1 , *)Tee

Write(*,*)' Température de sortie de l"eau (°C )'

Read(1 , *)Tes

Write(*,*)' Conductivité thermique des tubes (w/m.K)'

Read(1 ,*)kt

Write(* ,*)' Conductivité thermique des ailettes (w/m.K)'

Read( 1, *)kail

Write(* ,*)' Résistance d"encrassemnt coté intérieur (m2.K/w)'

Read(1 ,*)Rint

Write(* ,*)' Résistance d"encrassement coté extérieur (m2.K/w)'

Read( 1, *)Rext

! Call clearscreen

Tm=(Tee+Tes)/2 Write(*, 1 9)Tm

19 Format (3/,15x,'La température moyenne de l"air est : ',F7.2,//,&

& 13x, ' Donnez les propriétés physiques de l"eau pour cette température :',2/,&

&5x,'*******************************************************',/,& &5x,'***********PROPRIETES PHYSIQUES DE L"EAU *************',/,&

&5x,' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *',2/,&

&7x,'Chaleur spécifique de l»eau (J/kg k)')

Read( 1, *)Cp

Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"eau (kg/m.s)'

Read(1 ,*)Mu

Write(*,*)' Conductivité thermique de l"eau (w/m.K)'

Read(1 ,*)Lamda

Write(*,*)' Masse volumique de l"eau (kg/m3)'

Read( 1, *)Ro

Write(*,*)' Nombre de Prandtl pour l"eau '

Read( 1, *)Pr

Write(*,*)' Enthalpie de l"eau (kj/kg)'

Read(1 ,*)Im

Write(*,*)' Entropie de l"eau (kj/kg.k)'

Read(1 ,*)Sm

Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"eau a Tp (kg/m.s)'

Read(1 ,*)Mup

Write(*,*)' Le pincement DTp (kg/m.s)'

Read( 1, *)DTp

! Call clearscreen Tc = Tes + DTp Tp = (Tc+Tm)/2 Write(*,21) Tc

21 Format(3/,10x,'Donnez les propriétés physiques du fluide frigorigéne',/,& &8x,' à sa température de condensation : ',F7.2,//,&

&5x,'*********************************************************',/,&

&5x, '** * * * * *PROPRIETES PHISIQUES DU FLUIDE FRIGORIGENE* * * * * * * *',/,&

&5x,'*********************************************************',2/,& &7x,'Viscosité dynamique du fluie frigorigéne (kg/m.s)')

Read(1 ,*)Muf

Write(*,*)' Conductivité thermique du fluide frigorigéne (w/m.K)'

Read( 1, *)kf

Write(*,*)' Chaleur latente de condensation u fluide frigorigéne (J/kg)'

Read(1 ,*)Lv

Write(*,*)' Masse volumique du fluide frigorigéne (liquide) (kg/m3)'

Read( 1, *)Rol

Write(*,*)' Masse volumique du fluide frigorigéne (vapeur) (kg/m3)'

Read( 1, *)Rov

Write(*,*)' Enthalpie entrant du fluide frigorigéne (vapeur) (kj/kg)'

Read( 1, *)Ient

Write(*,*)' Enthalpie sortant du fluide frigorigéne (liquide) (kj/kg)'

Read(1 ,*)Isort

Write(*,*)' Entropie entrant du fluide frigorigéne (vapeur) (kj/kg.k)'

Read(1 ,*)Sent

Write(*,*)' Entropie sortant du fluide frigorigéne (liquide) (kj/kg.k)'

Read(1 ,*)Ssort

! Call clearscreen

Write(*,22)

22 Format (5/,10x,'Entrez la vitesse de l"eau entre 1 et 2.5 m/s:',3/)

Read (1,*)Ve

Write(*,*)' Entrez la longueur d"un passage entre 1.5 et 4 m:'

Read(1 ,*)Lp

! ******************************** CALCUL 2 ******************************* Dm=Pc/(Cp* (Tes-Tee))

Et=(de-di)/2 n=1 /(c+Eail) Se=3.14*de Si=3. 14*di r1 =Dr/2

r2=de/2

Snet=2*3. 14*r1 *(Lp-n*Eail)

Sail=2*n*3.14*(r2**(2)-r1 **(2))

Stot=Snet+Sail

PHia =Sail/Stot

PHig=Snet/Stot

Re=Ve*di*Ro/Mu

If (Re.GT. 10000) Then

Nu= 0.027*(Re**(0.8)*(Pr**(1/3)))*(Mu/Mup)**(0. 14)

Else

Nu= 1. 86*((Re*Pr*di/Lp)**(1/3))*(Mu/Mup)**(0. 14)

Endif

hi=(Nu*Lamda)/di

E=3.14*(r2**(2)-r1 **(2))/(2*r2)

Etta =1

Ettap=1

Etta0=0

Ettap0=0

100 If(abs(Etta0-Etta).GT.0.01) Then

Deq= ((1 .30*Etta*Sail*E**(-0.25)+Snet*Dr**(-0.25))/(Ettap*Stot))**(-4)

g=9. 81

up=(g*Rol*(Rol-Rov)*(kf* *3)* Lv) Tp=(Tm+Tc)/2

down=(Muf*(Tc-Tp)*Deq) he=0.689*((up/down)**(0.25)) m=sqrt((2*he)/(kail*Eail)) Psi=1 .28*(a/de)*sqrt((a/b)-0.2) phi=(Psi- 1 )*( 1+0.35 *Log(Psi)) L=(Phi*de)/2

Etta =(Tanh(m*L))/(m*L)

Ettap= PHig+Etta*PHia

Etta0=Etta

Ettap0=Ettap

Else

Write(*, *)' vous faites une erreur' Goto 100

Endif

happ=he*Ettap

k=1 /(((Stot/Si)*(( 1 /hi)+Rint))+((Stot*log(Dr/di))/(Lp*2*3.1 4*kt))+(1 /(happ*Ettap))+(Rext/Ettap)) DMLT=(Tes-Tee)/Log((Tc-Tee)/(Tc-Tes))

Sech=Pc/(k*DMLT)

Sint=(Sech* Si)/Stot

Ltot=Sint/(3.1 4*di)

Write(*,*)' Entrez le nombre de passages:'

Rread(1,*) z

Ntot=Ltot/Lp

np=Int(Ntot/z)

Nr=np*z

Lr=Nr*Lp

Sir=Lr* Si

NUT=(k* Sech)/(Dm*Cp)

Eff=( 1 -exp(-NUT))

Exent=(Ient-Im)+(Tm+273.1 5)*(Sm-Sent)

Exsort=(Isort-Im)+(Tm+273.1 5)* (Sm-Ssort)

DeltaEx=Exent-Exsort

RendementEx=Exent/Exsort

! Call clearscreen

! ******************************** RESULTATS *************************

Write(*,24)

24 Format (5/,17x,'** Voici les résultats du dimensionnement du condenseur a eau **',/,& & 10x,'

&
&
&

========================================= 17x,'

17x,' RESULTATS

17x,' ***********

====',3/,&

',/,&

',/,&

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Surface d"echange : ',F7.3,' m2

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* DMLT : ',F7.2,' °C

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Coefficient de transfert de chaleur: K ',F7.3, 'w/m2.k

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

 
 

& 17x,' * Coefficient d"echange externe : ',F7.2,' w/m2.k ',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Nombre de tubes par passage: ',I4,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Nombre total de tubes: ',I4,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Longueur total des tubes : ',I5,' m ',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* NUT : ',F7.2,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* L'efficacité de condenseur : ',F9.2,'

',/,&

&

 

17x,'

',/,&

&

17x,'

* Perte de capacité de travail: ',F7.3,' kj/kg ',/,&

 

&

 

17x,'

',/,&

& 17x,' * Rendement exégétique : ',F7.4,' ',/,&

& 17x,' ',2/)

Pause ' Tapez (entrer) pour continuer... '

Return

End

ANNEXE -D- PROPRIETES PHYSIQUE DES FLUIDEFRIGORIGENS

ET DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT

Les propriétés physiques de R22 à l'état saturé [61]

R22 TC(°C)

ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

Lv (J/kg)

ñl (kg/m3)

ñv (kg/m3)

hv (kJ/kg)

hl (kJ/kg)

Sv (kJ/kg.K)

Sl (kJ/kg.K)

30

19.4E-5

0.0852

177890

1173,84

50,65

414.54

236.65

1.712

1.125

31

19.32E-5

0.0847

176840

1176.47

52.02

414.77

237.93

1.710

1.129

32

19.21E-5

0.0842

175780

1162.79

53.44

415.00

239.22

1.709

1.133

33

19.10E-5

0.0837

174710

1162.79

54.88

415.22

240.51

1.708

1.137

34

19E-5

0.0832

173630

1162.79

56.36

415.43

241.80

1.707

1.141

35

18.89E-5

0.0827

172540

1153

57.90

415.64

243.10

1.705

1.145

36

18.78E-5

0.0822

171430

1149.42

59.45

415.84

244.41

1.704

1.150

37

18.61E-5

0.0817

170320

1149.42

61.05

416.03

245.71

1.703

1.154

38

18.55E-5

0.0812

169190

1136.36

62.69

416.22

247.03

1.702

1.158

39

18.49E-5

0.0807

168050

1136.36

64.35

416.40

248.35

1.700

1.162

40

18.42E-5

0.0803

166900

1131.34

66.05

416.57

249.67

1.699

1.166

41

18.35E-5

0.0798

165740

1123.59

67.79

416.74

251.00

1.698

1.170

42

18.27E-5

0.0793

164550

1123.59

69.58

416.89

252.34

1.696

1.174

43

18.19E-5

0.0788

163360

1123.59

71.42

417.04

253.68

1.695

1.178

44

18.11E-5

0.0783

162150

1111.11

73.31

417.18

255.03

1.694

1.183

45

18.02E-5

0.0778

160940

1108.64

75.24

417.32

256.38

1.693

1.187

Propriétés physiques de R134a à l'état saturé [61]

R134a TC(°C)

ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

Lv (J/kg)

ñl (kg/m3)

ñv (kg/m3)

hv (kJ/kg)

hl (kJ/kg)

Sv (kJ/kg.K)

Sl (kJ/kg.K)

30

8.60E-5

0.0820

172010

1188.21

37.76

413.47

241.46

1.709

1.142

31

8.40E-5

0.0816

171050

1190.47

38.88

413.96

242.91

1.709

1.147

32

8.17E-5

0.0812

170090

1176.47

40.03

414.45

244.36

1.709

1.151

33

7.94E-5

0.0808

169120

1176.47

41.22

414.94

245.82

1.709

1.156

34

7.71E-5

0.0803

168140

1176.47

42.43

415.42

247.28

1.708

1.161

35

7.49E-5

0.0799

167150

1168.22

43.66

415.90

248.75

1.708

1.166

36

7.27E-5

0.0795

166150

1162.79

44.94

416.37

250.22

1.708

1.170

37

7.06E-5

0.0791

165140

1162.79

46.25

416.84

251.70

1.707

1.175

38

6.84E-5

0.0786

164120

1149.43

47.57

417.30

253.18

1.707

1.180

39

6.63E-5

0.0782

163090

1149.43

48.95

417.76

254.67

1.707

1.184

40

6.43E-5

0.0778

162050

1147.57

50.35

418.21

256.16

1.707

1.189

41

6.22E-5

0.0773

161000

1149.43

51.81

418.66

257.66

1.706

1.194

42

6.02E-5

0.0769

159950

1136.36

53.28

419.11

259.16

1.706

1.199

43

5.83E-5

0.0765

158870

1136.36

54.79

419.54

260.67

1.706

1.203

44

5.63E-5

0.0761

157790

1136.36

56.37

419.98

262.19

1.705

1.208

45

5.44E-5

0.0756

156690

1125.87

57.93

420.40

263.71

1.705

1.213

R404A

TC (°C)

ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

Lv (J/kg)

ñl (kg/m3)

ñv (kg/m3)

hv (kJ/kg)

hl (kJ/kg)

Sv (kJ/kg.K)

Sl (kJ/kg.K)

30

2.62E-5

0.0669

135760

952.38

75.35

381.93

246.17

1.604

1.157

31

2.48E-5

0.0663

134390

952.38

77.58

382.26

247.87

1.604

1.162

32

2.34E-5

0.0657

133010

943.40

79.87

382.58

249.57

1.603

1.168

33

2.20E-5

0.0652

131600

934.58

82.24

382.89

251.29

1.603

1.173

34

2.06E-5

0.0646

130160

925.93

84.67

383.19

253.03

1.602

1.179

35

1.93E-5

0.0640

128690

925.92

87.26

383.47

254.78

1.602

1.184

36

1.79E-5

0.0634

127200

917.43

89.85

383.74

256.54

1.601

1.190

37

1.66E-5

0.0629

125680

909.09

92.51

384.00

258.32

1.601

1.196

38

1.53E-5

0.0623

124120

900.90

95.33

384.24

260.12

1.600

1.201

39

1.40E-5

0.0617

122540

892.86

98.14

384.47

261.93

1.599

1.207

40

1.27E-5

0.0611

120920

884.95

101.11

384.68

263.76

1.598

1.213

41

1.15E-5

0.0605

119260

877.19

104.17

384.87

265.61

1.598

1.218

42

1.03E-5

0.0599

117580

869.57

107.30

385.05

267.47

1.597

1.224

43

0.90E-5

0.0593

115840

862.07

110.62

385.20

269.36

1.596

1.230

44

0.78E-5

0.0588

114080

854.70

114.03

385.34

271.26

1.595

1.236

45

0.66E-5

0.0582

112270

847.45

117.50

385.46

273.19

1.594

1.242

R407A TC (°C)

ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

Lv (J/kg)

ñl (kg/m3)

ñv (kg/m3)

hv (kJ/kg)

hl (kJ/kg)

Sv (kJ/kg.K)

Sl (kJ/kg.K)

30 14.32E-5

 

0.0808

164210

1052.63

67.15

410.23

246.02

1.694

1.1571

31 14.14E-5

 

0.0803

162850

1052.63

69.11

410.54

247.69

1.693

1.162

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1.167

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0.0793

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1.189

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1.680

1.239

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ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

ñ (kg/m3)

Pr

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Eau Tm(°C)

Cp (J/kg.K)

ì (Ns/m2)

ë (W/m.K)

ñ (kg/m3)

Pr

h (kJ/kg)

S (kJ/kg.K)

ìp (Ns/m2)

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990.099

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990.099

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156.89

0.53801

6.187 E-4

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo