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Chaleur sensible

Chaleur sensible dans l'actualité

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Chaleur sensible dans les conférences en ligne


Chaleur sensible dans les ressources documentaires

  • Article de bases documentaires
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  • 10 janv. 2015
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  • Réf : BE2170

Réseaux de chaleur

à l'égout. En fait, ils ont une valeur à un triple point de vue : chaleur sensible et dépense d... des informations relatives aux solutions usuelles constructives des réseaux de chaleur (tuyauteries, isolations... et industriels. L'article « Réseaux de chaleur. Chauffage urbain » [BE 2 172] traite des sources et des sous... de chaleur (et aussi de chauffage à distance) une distribution d'énergie sous forme directement utilisable...

Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.

  • ARTICLE INTERACTIF
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  • 10 avr. 2017
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  • Réf : BE8597

Stockage de la chaleur

Chaleur sensible... les plus couramment employées sont le stockage par chaleur sensible et par chaleur latente dans les matériaux... du domaine de la R&D. La chaleur sensible est celle qui est échangée par un matériau soumis... , soit au cours d’une réaction chimique réversible. La récupération de chaleur sensible va se faire avec baisse...

Les bases documentaires des Techniques de l'Ingénieur couvrent tous les grands domaines de l'ingénierie. Lancez votre recherche, affinez-là, obtenez vos réponses !

  • ARTICLE INTERACTIF
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  • 10 avr. 2019
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  • Réf : BE9520

Échangeurs de chaleur

latente) par opposition à un fluide anisotherme (chaleur sensible). Constante de temps d... réalisées en chaleur sensible pour des échangeurs liquide-liquide. On rapporte ici quelques résultats... , les perturbations sont essentiellement des créneaux soit de température (donc en chaleur sensible), soit de débit... ULe fonctionnement en régime instationnaire des échangeurs  de chaleur est une réalité...

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  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 15 avr. 2014
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  • Réf : 0186

Étude des dangers : identifier les risques d’origine interne

L’ED étudie le fonctionnement d’une installation (comportant des activités) en prenant en considération les risques de défaillance, qu’ils soient d’origine interne ou externe. L’objectif en est la gestion des risques.

L’élaboration d’une étude de dangers conduit à inventorier :

  • les substances ou préparations dangereuses éventuellement utilisées (que ce soit au stade des matières premières ou des produits finis) ;
  • les équipements dangereux (enchaînements de matériels industriels complexes, appareillages sous pression, thermogénérateurs, silos, etc.) ;
  • et les opérations et/ou situations dangereuses (surplomb de zones habitées, mise à jour des nappes phréatiques, zone en PPRT ou PPRN, présence de zones ATEX, présence d’ICPE AS, etc.).

Cet inventaire s’intéresse donc au recensement et à l’évaluation des caractéristiques de la zone d’implantation d’un site d’exploitation (vulnérabilité de l’environnement, configuration du site, etc.), associées aux produits et équipements du site en lui-même, pouvant présenter un danger lors de son fonctionnement.

Cette fiche s’applique à la détermination des principaux événements initiateurs de dangers, existants ou potentiels, présentés par les installations et activités (mettant en œuvre des produits) présentes sur un site industriel, et dont il faut définir les origines.

Le risque lié à ces événements initiateurs de dangers et leurs impacts potentiels sur leur environnement sont à évaluer dans l’étude de dangers au niveau de l’analyse des risques.

180 fiches actions pour auditer et améliorer vos réponses aux obligations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 10 oct. 2024
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  • Réf : 1787

Mettre en place des recommandations de l’EN 378

Le déploiement de la norme EN 378 s’inscrit dans un contexte réglementaire, industriel, environnemental et technologique complexe. Voici les principaux éléments qui expliquent cette évolution.

  • Contexte législatif et réglementaire européen : l’Union européenne impose des cadres législatifs stricts pour la sécurité, la santé publique et la protection de l’environnement.
  • Pressions environnementales et engagements climatiques : le déploiement de l’EN 378 s’inscrit dans une volonté de lutter contre le changement climatique, notamment en réduisant les émissions de fluides frigorigènes à fort impact environnemental.
  • Avec le développement de nouvelles technologies dans le domaine des systèmes de réfrigération, le besoin de standards de sécurité adaptés est devenu évident. L’EN 378 répond à ces besoins en offrant des lignes directrices pour la gestion des risques associés à ces nouveaux systèmes.
  • Réduction des accidents et des risques associés : les accidents liés à la réfrigération, tels que les explosions de réfrigérants inflammables, les intoxications ou les brûlures par le froid, ont mis en lumière la nécessité de renforcer les règles de sécurité.
  • Assurer une meilleure formation des techniciens et des installateurs pour minimiser les erreurs humaines.
  • Marché globalisé et harmonisation des pratiques : la norme EN 378 permet une harmonisation des pratiques en matière de réfrigération au sein de l’Union européenne, facilitant le commerce transfrontalier des équipements et des technologies tout en assurant des niveaux de sécurité équivalents dans tous les États membres.

Comprendre les implications concrètes de la transition énergétique, et bâtir une stratégie d’entreprise à la hauteur de ces enjeux.

  • Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
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  • 07 nov. 2023
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  • Réf : 1817

Produire de la chaleur à faible contenu carbone pour les usages industriels

La consommation d’énergie primaire de la France s’élève à 2 571 TWh en 2020 (en données non corrigées des variations climatiques). Le bouquet énergétique primaire réel de la France se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renouvelables et déchets et 2 % de charbon. À l’exception des énergies hydraulique, photovoltaïque et éolienne (qui représentent à elles trois une somme de 117 TWh), les énergies primaires sont dans un premier temps transformées en énergie thermique puis pour certaines en énergie mécanique et électrique. L’énergie finale alors consommée pour les usages du bâtiment, des transports et de l’industrie, est évaluée à près de 1 600 TWh annuels (année 2020).

Dans cette fiche, nous nous limitons aux usages thermiques strictement industriels (hors production d’électricité) pour les utilités et les procédés de transformation industrielle par l’intermédiaire de chaudières ou de fours.

Comprendre les implications concrètes de la transition énergétique, et bâtir une stratégie d’entreprise à la hauteur de ces enjeux.


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