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EnglishRÉSUMÉ
Le domaine de l'intensification des échanges de chaleur a depuis de nombreuses années dépassé le stade du laboratoire et largement été pris en compte dans les applications industrielles. Nombre d'échangeurs dans des procédés très divers sont équipés de surfaces d'échange (tubes ou plaques) spécialement conçues pour présenter des coefficients d'échange de chaleur élevés et notablement supérieurs à ceux des surfaces d'échange lisses.
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Philippe BANDELIER : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Grenoble)
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Nadia CANEY : Université Joseph Fourier, Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (Grenoble)
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Zoé MINVIELLE : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Grenoble) - Cet article est la réédition actualisée de l'article [BE 2 343]intitulé « Échangeurs de chaleur – Intensification des échanges thermiques » paru en février 1994, rédigé par André BONTEMPS, Alain GARRIGUE, Charles GOUBIER, Jacques HUETZ, Christophe MARVILLET, Pierre MERCIER, Roland VIDIL.
INTRODUCTION
Tout échangeur de chaleur a pour fonction principale de transférer l'enthalpie contenue dans un fluide vers un autre fluide sous l'effet d'un écart de température. La surface d'échange à prévoir, et donc le coût de l'échangeur de chaleur, dépend directement de cet écart de température et du coefficient d'échange thermique. L'intensification des échanges de chaleur contribue donc directement à réduire la surface d'échange à installer et, potentiellement, le coût de l'échangeur si la technique mise en œuvre n'induit pas un surcoût supérieur au gain sur la surface. À coût d'échangeur constant, le bénéfice peut aussi être reporté sur le service thermique rendu, améliorant ainsi l'efficacité énergétique d'un procédé thermique. Néanmoins, dans certains cas, le critère de coût peut être secondaire comparé à d'autres avantages tels que la compacité de l'échangeur ou, par exemple, en repoussant le flux thermique critique à partir duquel la température de paroi devient trop importante. Toutes les applications des échangeurs de chaleur sont concernées : échangeurs en simple phase, en double phase (évaporation et condensation) et échangeurs multifonctions combinant le transfert de chaleur avec le transfert de masse ou une réaction chimique.
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6. Techniques d'intensification en développement
6.1 Ultrasons
L'application d'ondes ultrasonores au voisinage d'une surface d'échange de chaleur provoque des perturbations à différentes échelles, en fonction de la fréquence et de la puissance appliquées [AF 6 310]. Ces effets vont de la simple propagation avec échauffement du fluide à cause de l'absorption des ondes jusqu'à la nébulisation du fluide par effet de fontaine ultrasonore. Entre ces deux situations extrêmes, la formation de bulles de cavitation ou de cellules de recirculation permet d'intensifier le transfert de chaleur . Les applications concernent l'ébullition de fluides organiques, réfrigérants ou solvants, et le transfert convectif. La fréquence appliquée est comprise entre 20 et 100 kHz pour une puissance sur un tube de l'ordre de 200 W/m. Pour un transfert de chaleur convectif, le facteur d'intensification est compris entre 2 et 6 . Dans le cas de l'ébullition d'un liquide, la densité de flux critique est augmentée, d'un facteur 10 dans le cas de l'eau.
HAUT DE PAGE6.2 Nanofluides
Dans le cas d'un circuit...
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Techniques d'intensification en développement
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ROBINSON (H.), BRIGGS (D.E.) - Pressure drop of air flowing across triangular pitch banks of finned tubes. - CEP Symp. Series, no 64, vol. 62, p. 177-188 (1966).
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(2) - RABAS (T.J.) - The effect of fin density on the heat transfer and pressure drop performance of low finned tube banks. - ASME paper, no 80-HT-97 (1980).
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(3) - JOSHI (H.M), WEBB (R.L.) - Prediction of heat transfer and friction in the offset strip fin array. - Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 30, no 1, p. 69-84 (1987).
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(4) - DAVENPORT (C.J.) - Correlations for heat transfer and flow friction caracteristics of louvered fins. - Heat Transfer. Seattle. AIChE Symp. Series, vol. 79, no 225, p. 19-27 (1983).
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(5) - ZAMFIRESCU (C.), FEIDT (M.) - Cascaded fins for heat transfer enhancement. - Heat Transfer Engineering, 28(5), p. 451-459, DOI : 10.1080/01457630601163835 (2007).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Société Française de Thermique : Écoles d'été et journées SFT sur les transferts de chaleur, congrès annuel http://www.sft.asso.fr
HAUT DE PAGE2.1 Fournisseurs d'échangeurs et de surfaces d'échange à haute efficacité (liste non exhaustive)
Tubes spéciaux
Société Wieland France http://www.wieland.fr/
Furikawa Electric http://www.furukawa.co.jp/english
SMP Tubes http://www.smp-tubes.com/francais
Hitachi http://www.hitachi-ap.com/
GEA Erge-Spirale, Soramat http://www.gea-erge.fr/
CIAT http://www.ciat.fr/
Plaques à ailettes ou spéciales
Chart Industries http://www.chartindustries.com/
Alfa Laval http://www.alfalaval.com/
Inserts
Chemineer...
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