August 1, 2024

Caractéristiques du cycle frigorifique Diagramme du CO2 Application frigorifique du CO2 Chapitre 5, Circuits frigorifiques au CO2 ou R744 Étude de chaque circuit type à l'aide du diagramme enthalpique. Diagramme enthalpique co2 dans. Étude du circuit frigorifique au CO2 Projet Point sur les constatations Amélioration de la performance avec un échangeur de chaleur Que se passe-t-il si la pression de condensation augmente Cycle transcritique Circuit à double détente Comment rendre le circuit transcritique plus performant? Comment automatiser le choix de la HP optimale? Quelle pression intermédiaire maintenir dans la bouteille séparatrice?

Diagramme Enthalpique Co2 Dans

D hk = Puissance rejeté au condenseur en D hk Variation d'enthalpie condenseur en kJ Exemple: Fluide frigorigène: R 134a d'évaporation: - 15°C de condensation: + 30°C Surchauffe fonctionnelle: 5°C dans la ligne d'aspiration: 10°C du fluide à l'entrée du condenseur: + 40°C la sortie du condenseur: + 30°C Sous liquide: 5°C entrée d'eau condenseur: +24°C sortie d'eau condenseur: +35°C d'eau évaporateur: -5°C évaporateur: -10°C Compression isentropique frigorifique: 10 kW indiqué: 0. 80 mécanique: 0. 85 de transmission: 0. Diagramme enthalpique co2 en. 90 électrique: 0. 85 Enoncé vous demande de trouver les valeurs des paramètres suivants: aspiré balayé Puissance utile par le moteur Coefficient de performance de Rendement de l'installation Puissance rejeté au condenseur Résolution Points bar ABS q C kJ/kg v " m/kg 1 2, 007 + 5 404, 45 0, 1064 2 8, 868 54, 65 437, 66 3 40 421, 56 4 35 248, 76 30 241, 47 6 +25 234, 32 7 - 10 8 395, 69 9 Le débit en circulation: qm = f o / D ho = 10 / ( 395, 69 - 234, 32) = 0, 062 kg / s Le volume de fluide par le compresseur: V a = qm.

Diagramme Enthalpique Co2 Bonial

Cette surchauffe est assurée par le détendeur thermostatique. On l'appelle surchauffe fonctionnelle au détendeur. de 5 °C (valeur usuelle généralement mesurée) au point 9 sera donc de: q 9 = q o + 5 °C = ( - 10) + 5 = - 5 °C dans la ligne d'aspiration vapeurs surchauffées sortant de l'évaporateur se dirigent vers le compresseur. Ces reçoivent de la chaleur du milieu extérieure. Donc, des vapeurs surchauffées augmente. surchauffe des vapeurs dans la ligne d'aspiration est de: 10 °C. Techniques frigoriques – installations au CO2 – R744 – Technicity.brussels. Cette valeur correspond à une moyenne généralement relevée sur les installation dont la ligne d'aspiration est calorifugée. au point 1 sera q 1 = q 9 + 10 °C = ( - 5) + 10 = + 5 °C Si on additionne la surchauffe et la surchauffe de la ligne d'aspiration, on trouve la surchauffe totale de la machine frigorifique. (ici surchauffe totale = 15°C) compression simplifier, nous supposerons la compresseur isentrope, c'est à dire que les vapeurs surchauffées suivent pendant la compression les courbes d'entropie. Le point 2 se situe à l'intersection de la courbe d'entropie et de l'isobare passant par + 30 °C qui correspond à la tempéraure de condensation q k déterminée toute à l'heure.

Température sortie du compresseur (point B) Le point B se trouve à l' intersection de l'isobare (condensation) et l'isentrope (courbe de la compression). Pour retrouver le point B sur le diagramme il faut tracer une ligne en partant du point A jusqu'à l' intersection de l'isobare de condensation en suivant l'isentrope. Température entrée détendeur (point C) Indique à la température du fluide frigorigène arrivant au détendeur sous refroidissement compris. Diagramme enthalpique co2 bonial. Il faudra donc tracer une droite partant de l'isotherme correspondant à la température du fluide sous refroidissement compris. En effet le fluide après avoir quitté le condenseur continu à ce sous refroidir(environ 10 K)sur le parcours avant d'arriver au détendeur. Température d'entrée à l' évaporateur (point D) Ce point est constitué par une droite perpendiculaire partant du point C et coupant l'isobare de la pression d'évaporation. Bilan énergétique ou enthalpique L' enthalpie représente une énergie contenue dans un fluide ou plus exactement l'énergie totale gagnée ou perdue par un fluide au cours du cycle frigorifique.

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