avec un échangeur surdimentionné on peut se retrouvé avec une difference de température sortie fluide et entrée eau égale donc avec un pincement de 0
avec des température ext faible et/ou température eau élevé j'ai un pincement de 0 car l'échangeur se retrouve "surdimensionné"
en prenant entre sortie eau et et sortie fluide on peut avoir un résultat négatif
RZQ 125 : compresseur HS ...
- alain30
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Peut être la solution
Tout le monde y la raison, tout le monde y la tort
En fait suivant le type d'échangeur: co-courant ou à contre courant le pincement est calculé différemment.
Co-courant: Température gaz sortie condenseur - Température sortie eau condenseur
Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif difficilement possible.
Contre-courant: Température gaz sortie condenseur -Température entrée eau condenseur.
Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif tout à fait possible.
Cordialement,
Alain30.
En fait suivant le type d'échangeur: co-courant ou à contre courant le pincement est calculé différemment.
Co-courant: Température gaz sortie condenseur - Température sortie eau condenseur
Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif difficilement possible.
Contre-courant: Température gaz sortie condenseur -Température entrée eau condenseur.
Donc :Tgaz sortie condenseur -T sortie eau condenseur négatif tout à fait possible.
Cordialement,
Alain30.
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bonjour
je reviens encore avec interrogations !!
la théorie ne dit-elle pas plutôt çà : changement d'état d'un fluide à T° constante
c'est ce qui se passe dans un condenseur FF, fluide
explication p100 de ce pdf:
http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf
salut
je reviens encore avec interrogations !!
la théorie ne dit-elle pas plutôt çà : changement d'état d'un fluide à T° constante
c'est ce qui se passe dans un condenseur FF, fluide
explication p100 de ce pdf:
http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf
salut
- alain30
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Salut bubus,
excellent cette doc.
En réalité il me semble que cela se passe plutôt comme cela:
1 phase de dé-surchauffe. (70-74°C pour la CIAT 60HT)
2 phase de condensation.
3 sous refroidissement du liquide.
Avec un graphe qui pourrait ressembler à ceci pour du contre-courant.
Perso , je n'ai jamais constaté une T°C Sortie PAC eau > à la T°C sortie gaz .
Edit:
Aujourd'hui à 21H22
T°C entrée fluide = 69.9
T°C sortie fluide = 36.0
T°C entrée eau = 32.5
T°C sortie eau = 36.2
Pincement Tsf - TSe : 36.0 - 36.2 = - 0.2°C
Je ne sais si c'est un circuit co-courant ou à contre courant., je vais me renseigner, mais normalement ce doit être à contre courant.
Cordialement,
Alain30.
excellent cette doc.
Sur le graphe on occulte (c'est précisé dans le texte) la phase de dé-surchauffe du gaz ( qui peut atteindre 130°C "quelques compresseurs cassés sur certaines CIAT à cause d'une T°C refoulement trop haute") sortant du compresseur (autour de 70°C en marche normale) en considérant qu'elle est de courte durée.bubus a écrit :bonjour
je reviens encore avec interrogations !!
la théorie ne dit-elle pas plutôt çà : changement d'état d'un fluide à T° constante
c'est ce qui se passe dans un condenseur FF, fluide
explication p100 de ce pdf:
http://www.thermique55.com/principal/chapitre6.pdf
salut
En réalité il me semble que cela se passe plutôt comme cela:
1 phase de dé-surchauffe. (70-74°C pour la CIAT 60HT)
2 phase de condensation.
3 sous refroidissement du liquide.
Avec un graphe qui pourrait ressembler à ceci pour du contre-courant.
Perso , je n'ai jamais constaté une T°C Sortie PAC eau > à la T°C sortie gaz .
Edit:
Aujourd'hui à 21H22
T°C entrée fluide = 69.9
T°C sortie fluide = 36.0
T°C entrée eau = 32.5
T°C sortie eau = 36.2
Pincement Tsf - TSe : 36.0 - 36.2 = - 0.2°C
Je ne sais si c'est un circuit co-courant ou à contre courant., je vais me renseigner, mais normalement ce doit être à contre courant.
Cordialement,
Alain30.