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Etude et realisation d'un banc didactique de demonstration d'un cycle frigorifique a compression de vapeur

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par Merci Priscille LOLLO MOUSSI
Université de Douala - DIPET 1 2014
  

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4.6. 2-2-1-3-DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE (Ô0)

La puissance frigorifique à fournir à notre chambre pour équilibrer le bilan thermique journalier Q est :

Ô0 =

Avec :

· Ô: Puissance frigorifique en kilowatts [kW]

· QT : Bilan thermique journalier (total) en kilojoules [kJ]

· t : Temps de fonctionnement en secondes [s]

Après calcul on obtient: Ô0 = 0,15 kW = 150 W

4.7. 2-2-2-DIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS

4.8. 2-2-2-1-DIMENSIONNEMENT DU COMPRESSEUR

Il s'agit de déterminer la puissance absorbée au sein du compresseur et de le sélectionner.

La puissance absorbée est le quotient de la puissance frigorifique et du coefficient de performance.

Pa =

D'après le constructeur UNITE HERMETIQUE le coefficient de performance est de 1,36. Après calcul on obtient :

Pa = 110 W

Les caractéristiques de notre compresseur sont les suivantes d'après le catalogue de AZ1320Y ; 220-240 V~ 50Hz ; In 0,5A ; Id 7,2A ; S/N 02G31 ; 102543 ; 6021231100 Après avoir tracé de notre cycle frigorifique sur le diagramme enthalpique avons obtenu le tableau suivant :

Tableau 2-3: valeurs des points du cycle

 

è

H

P

V'

Points

°C

kJ/kg

bar

m3/kg

1

0

399,87

2,43

0,085

2

61,85

440,94

11,30

0,020

3

61,85

440,94

11,30

0,020

4

39

254,95

11,30

0,00087

5

-5

254,95

2,43

0,026

6

0

399,87

2,43

0,085

4.9. 2-2-2-2-DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES

2-2-2-2-1- Conduite d'aspiration
2-2-2-2-1-1- Détermination du débit massique

Sachant que Ô0 = qm?H or ?H = h1 - h5

Alors, qm =

Avec :

· qm : Débit masse du fluide frigorigène en [kg /s]

· Ô: Puissance frigorifique en [kW]

· h: enthalpie du point 1 en [kJ/kg]

· h: enthalpie du point 5 en [kJ/kg]

On obtient après calcul : qm = 0,001kg/s

Le débit qm du fluide en circulation est fonction du diamètre intérieur de la conduite et de la vitesse d'aspiration Vasp = 3,66m /s [13].

QmV1' = Qv (1) or Qv = × Vasp

En remplaçant QV dans l'équation (1) on obtient : Din = [10]

Avec :

· Din : le diamètre intérieur de la conduite en m

· q: le débit massique du fluide en Kg /s

· Vasp : la vitesse d'aspiration en m/s

· V1' : volume spécifique du fluide à l'aspiration en m/Kg

Après application numérique on obtient un diamètre de 5,44mm qui est sensiblement égale à 1/4pouce. 

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