CONCLUSION GENERALE
Les condenseurs sont d'une importance primordiale dans le
domaine industriel notamment les installations frigorifiques. Leurs
technologies, leurs conceptions, et leurs développements influent
directement sur les performances de ces installations.
L'objectif de ce travail est de faire une analyse
paramétrique et thermodynamique à deux types de condenseur
à air et à eau, et voir l'influence de ces paramètres
(vitesse et température d'entrée du fluide de refroidissement,
l'échauffement, pincement, température de condensation, ... etc)
sur la surface d'échange, le coefficient d'échange local et
global, l'efficacité et le rendement éxergétique des deux
condenseurs, en utilisant différents fluides frigorigènes (R22,
R1 34a, R404A, R407A) et deux fluides de refroidissement différents
(l'air et l'eau).
D'après les résultats obtenus après
l'étude des deux condenseurs, on voit que l'utilisation du fluide
frigorigène R22 ou R1 34a donne les meilleurs résultats,
c'est-à-dire un coefficient d'échange par condensation
élevé, un coefficient d'échange global élevé
et des surfaces d'échanges compactes donc économiques,
malgré qu'ils ont un mauvais rendement éxergétique,
contrairement à R404A qui a un bon rendement éxergétique
mais de mauvais coefficients d'échange local et global donc des surfaces
encombrantes et couteuses.
La viscosité dynamique (m) de l'air augmente en
fonction de la température d'entrée en diminuant
le coefficient d'échange par convection et le
coefficient d'échange global et par conséquent on obtient une
surface encombrante et couteuse. Par contre la viscosité de l'eau
diminue en fonction de la température d'entrée on augmentant le
coefficient d'échange par convection et le coefficient d'échange
global et par conséquent on obtient une surface compacte et
économique.
L'influence de l'échauffement est identique pour les
deux fluides de refroidissement, sont augmentation donne une augmentation
de DMLT et par conséquent une surface d'échange compacte
et économique et il augmente aussi l'efficacité du condenseur
mais diminue sont rendement éxergétique.
L'augmentation du pincement à une grande influence sur
DMLT est par conséquent sur la surface d'échange qui
diminue et devient plus compacte et plus économique malgré que
son
augmentation implique une diminution de l'efficacité et du
rendement éxergétique du condenseur.
On a remarqué aussi que le coefficient d'échange
par condensation à une allure descendante dans tout les cas, due
à l'augmentation de la température de condensation en fonction de
ces paramètres
(Tfr .
entrée,DTes,DTP)
L'augmentation de la vitesse du fluide de refroidissement
entraine des turbulences qui améliorent l'intensité du transfert
de chaleur par convection et on obtient par conséquent des surfaces
d'échanges compactes et économiques.
Les remarques faites au fluide de refroidissement l'air et l'eau
sont très logiques, l'eau a une grande influence sur les coefficients
d'échanges par convection, et par conséquent sur les surfaces
d'échanges, car l'eau à une très bonne qualité de
transfert comparé à l'air
L'utilisation de l'eau comme fluide de refroidissement nous
permet d'obtenir des surfaces d'échange compactes donc
économiques, contrairement à l'air qui donne des surfaces
encombrantes et couteuses. Malgré cela l'air est toujours utilisé
grâce aux grands avantages qu'il possède par rapport à
l'eau surtout la disponibilité illimitée et gratuite,
contrairement à l'eau qui devient de plus en plus chère, sa
nécessite d'un traitement spécial et de mise en place d'un
système de refroidissement.
BIBIO GRAPHIE
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!cccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccc PROGRAMME PRINCIPAL
ccccccccccccccccccccc !cccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Program CONDIM
! Use DFLIB Integer c
Write (*,11)
11 Format (13/,35x,'Bienvenue au programme
"CONDIM!',5/)
Pause ' Taper (entrer) pour commencer! '
Do 200 while (c.NE.3)
! Call clearscreen
Write (*,12)
12 Format (7/,25x,'Vous pouvez avoir le
dimensionnement du ',/,& & 30x,'Condenseur ',///,&
& 20x,'
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
Type de Condenseur
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
******************
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
1 Condenseur a air
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
|
|
',/,&
|
|
|
',/,& 2 Condenseur a eau
|
&
|
20x,'
|
&
|
20x,'
|
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
3 Quitter
|
|
',/,&
|
&
|
20x,'
|
|
|
',/)
|
50 Write (*,13)
13 Format (//,25x,'*** Faites votre choix, de 1
à 3 :')
Read (*,*) c
! Call clearscreen
Select case (C)
Case (1)
Call Condensair
Case (2)
Call Condenseau
Case (3) Goto 500
Case default
Write (*,14)
14 Format (13/,25x,'***** Vous avez fait une
erreur ! *****',/,&
& 10x,'Le numéro que vous avez choisi doit être
compris entre 1 et 2')
Goto 50
End select
200 Continue
500 Write (*,15)
15 Format (1 3/,25x,'Merci de votre passage, a
bientôt ! ! ',///)
Pause ' Tapez (entrer) pour quitter le
programme...'
Stop
End
!cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccc
PROCEURE CONENSEUR A AIR ccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Subroutine Condensair
! Use DFLIB
Real di, de, a, b, c, n, Eail, Et, Dr, Pc, Tae,
Tas, Tc, kt, kail, va, Rint, Rext, &
& Ltot, Sir, Tm, Cp, Mu, Lamda, Ro, Pr, Muf, kf, Lv, Rol,
Rov, Dm, Dv, Si, & & PHia, PHig, m, Psi, Lp, Tp, Ntot, Etta, L, happ,
k, g, Sech, Sint, &
& Ient, Isort, Sent, Ssort, Exent, Exsort, DeltaEx, Sm, Im
Double précision Nu, Re, Phi, DMLT, hi,
he, down, up, Se, Snet, Sfr, Setr, Sail, & & Eff, NUT, Tascal, DeltaT,
Pcech, Stot, Vetr, RendementEx
Integer Disp, z, Nr, np, Lr
Write(*, 16)
16 Format
(4/,20x,'********************',/,&
& 5x,'*************** Condenseur a air
***************',/,& & 20x ,'********************')
! ********************** DONNEES
*************************
Write(*, 17)
17 Format (3/,15x,'Faite entrer les
données',3/,&
&
5x,'****************************************************',/,&
& 5x,'**************DONNEES
GEOMETRIQUES******************',/,&
&
5x,'****************************************************',2/,&
& 7x,'Diamètre intérieur des tubes (m)')
Read(*,*)di
Write(*,*)' Diamètre extérieur des
tubes (m)'
Read(*,*)de
Write(*,*)' Diamètre du racine des
ailettes (m)'
Read(*,*)Dr
Write(*,*)' Pas transversal (m)'
Read(*,*)a
Write(*,*)' Pas longitudinal (m)'
Read(*,*)b
Write(*,*)' Ecartement des ailettes (m)'
Read(*,*)c
Write(*,*)' Epaisseur des ailettes (m)'
Read (*,*)Eail
! Call clearscreen Write (*,18)
18
Format(3/,5x,'*******************************************************',/,&
& 5x,'***************DONNEES THERMOPHYSIQUES***********',/,&
&
5x,'******************************************************',2/,&
& 7x,'Puissance thermique du condenseur (w)')
Read (*,*)Pc
Write(*,*)' Température d"entree de l"air
(°C )'
Read(*, *)Tae
Write(*,*)' Température de sortie de
l"air (°C )'
Read(*, *)Tas
Write(*,*)' Conductivité thermique des
tubes (w/m.K)'
Read(*,*)kt
Write(* ,*)' Conductivité thermique des
ailettes (w/m.K)'
Read(*,*)kail
Write(* ,*)' Résistance d"encrassemnt
coté intérieur (m2 .K/w)'
Read(*,*)Rint
Write(* ,*)' Résistance d"encrassement
coté extérieur (m2 .K/w)'
Read(*,*)Rext
! Call clearscreen Tm=(Tae+Tas)/2 Write
(*,19)Tm
19 Format (3/,1 5x,'La température
moyenne de l"air est : ',F7.2,//,&
& 13x, ' Donnez les propriétés physiques de
l"air pour cette température :',2/,&
&5x,'*******************************************************',/,&
&5x,'***********PROPRIETES PHYSIQUES DE
L"AIR *********',/,&
&5x,' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *',2/,&
&7x,'Chaleur spécifique de l»air (J/kg k)')
Read(*,*)Cp
Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"air
(kg/m.s)'
Read(*,*)Mu
Write(*,*)' Conductivité thermique de
l"air (w/m.K)'
Read(*,*)Lamda
Write(*,*)' Masse volumique de l"air (kg/m3)'
Read(*,*)Ro
Write(*,*)' Nombre de Prandtl pour l"air'
Read(*,*)Pr
Write(*,*)' Enthalpie de l"air (kj/kg)'
Read(*,*)Im
Write(*,*)' Entropie de l"air (kj/kg.k)'
Read(*,*)Sm
Write(*,*)' Pincement (kj/kg.k)'
Read(*,*)DTp
! Call clearscreen
Tc = Tas + DTp Write(*,21) Tc
21 Format(3/, 1 0x,'Donnez les
propriétés physiques du fluide frigorigène',/,&
&8x,' à sa température de condensation :
',F7.2,//,&
&5x,'*********************************************************',/,&
&5x,'****PROPRIETES PHISIQUES DU FLUIDE
FRIGORIGENE***',/,&
&5x,'*********************************************************',2/,&
&7x,'Viscosité dynamique du fluide frigorigène (kg/m. s)')
Read(*,*)Muf
Write(*,*)' Conductivité thermique du
fluide frigorigène (w/m.K)'
Read(*,*)kf
Write(*,*)' Chaleur latente de condensation u
fluide frigorigène (J/kg)'
Read(*,*)Lv
Write(*,*)' Masse volumique du fluide
frigorigène (liquide) (kg/m3)'
Read(*, *)Rol
Write(*,*)' Masse volumique du fluide
frigorigène (vapeur) (kg/m3)'
Read(*,*)Rov
Write(*,*)' Enthalpie entrant du fluide
frigorigène (vapeur) (kj/kg)'
Read(*,*)Ient
Write(*,*)' Enthalpie sortant du fluide
frigorigène (liquide) (kj/kg)'
Read(*,*)Isort
Write(*,*)' Entropie entrant du fluide
frigorigène (vapeur) (kj/kg.k)'
Read(*,*)Sent
Write(*,*)' Entropie sortant du fluide
frigorigène (liquide) (kj/kg.k)'
Read(*, *)Ssort
! Call clearscreen
Write(*,22)
22 Format (5/,10x,'Entrez la vitesse de l"air
entre 2,5 et 4 m/s:',3/) Read (*,*)Va
! ******************************** CALCUL 1
*******************************
Et=(de-di)/2
Dm=Pc/(Cp* (Tas-Tae))
Dv=Dm/Ro
Sfr =Dv/va
n=1 /(c+Eail)
Se=3.14*de
Si=3. 14*di
Snet= Se*( 1-n*Eail)
Sail=2*n*(a*b-(3. 1 4*(de* *2))/4)
Stot=Snet+Sail
Setr=Sfr*( 1-(de/a)+((Eail/(c+Eail))*( 1 -(de/a))))
Vetr=Dv/Setr PHia =Sail/Stot PHig=Snet/Stot
Re=Vetr*de*Ro/Mu
Write(*,23)
23 Format(10x,'*** Choisissez une disposition
des tubes ***',2/)
30 Write(*,*)' En lignes tapez (1) , En
quinconces tapez (2) :'
Read(*,*) Disp
If (Disp.EQ.2) then
Nu= 0.45*(Re**(0.625)*(Stot/Se)**(-0.375)*(Pr**(1/3)))
Else if (Disp.EQ. 1) then
Nu= 0.30*(Re**(0.625)*(Stot/Se)**(-0.375)*(Pr**(1/3)))
Else
Write(*,*)' vous avez fait une erreur, Tapez (1)
ou (2)'
Write(*,*)' ' Goto 30
Endif
Write(*,*)' Entrez la longueur d"un passage
entre 1.5 et 4 m:'
Read(*,*)Lp
he=(Nu*Lamda)/de
m=sqrt((2*he)/(kail*Eail))
Psi=1 .28*(a/de)*sqrt((a/b)-0.2)
phi=(Psi- 1 )*( 1+0.35 *Log(Psi))
L=(Phi*de)/2
Etta =(Tanh(m*L))/(m*L)
Ettap=(PHig+Etta*PHia)
happ=he*Ettap g=9. 81
up=(g*Rol*(Rol-Rov)*(kf* *3)* Lv)
Tp=(Tm+Tc)/2
down=(Muf*(Tc-Tp) *di)
hi=0.555*((up/down)**(0.25))
k=1 /(((Stot/Si)*(( 1 /hi)+Rint))+((Stot*log(Dr/di))/(Lp*2*3.1
4*kt))+(1 /(happ*Ettap))+(Rext/Ettap)) DMLT=(Tas-Tae)/Log((Tc-Tae)/(Tc-Tas))
Sech=Pc/(k*DMLT)
Sint=(Sech* Si)/Stot
Ltot=Sint/(3.1 4*di)
Write(*,*)' Entrez le nombre de passages:'
Read(1,*) z
Ntot=Ltot/Lp
np=Int(Ntot/z)
Nr=np*z
Lr=Nr*Lp
Sir=Lr* Si
NUT=(k* Sech)/(Dm*Cp)
Eff=( 1 -exp(-NUT))
Exent=(Ient-Im)+(Tm+273.1 5)*(Sm-Sent)
Exsort=(Isort-Im)+(Tm+273.1 5)* (Sm-Ssort) DeltaEx=Exent-Exsort
RendementEx=Exent/Exsort
! Call clearscreen
! ******************************** RESULTATS
*************************
Write(*,24)
24 Format (5/,17x,'** Voici les résultats
du dimensionnement du condenseur a air **',/,& & 10x,'
|
|
|
|
',3/,&
|
&
|
17x,'
|
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
RESULTATS
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
***********
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Surface d"echange : ',F7.3,' m2
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* DMLT : ',F7.2,' °C
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Coefficient de transfert de chaleur: K ',F7.3, 'w/m2.k
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Coefficient d"echange interne : ',F7.2,' w/m2.k ',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Nombre de tubes par passage: ',I4,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Nombre total de tubes: ',I4,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Longueur total des tubes : ',I5,' m ',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* NUT : ',F7.2,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* L'efficacité de condenseur : ',F9.2,'
|
',/,&
|
& 17x,' ',/,&
& 17x,' * Perte de capacité de travail: ',F7.3,' kj/kg
',/,&
& 17x,' ',/,&
& 17x,' * Rendement exégétique : ',F7.4,'
',/,&
& 17x,' ',2/)
Pause ' Tapez (entrer) pour continuer... '
Return
End
!cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccc PROCEURE
CONENSEUR A EAU ccccccccccccccccccc !ccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccc
!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Subroutine Condenseau
! Use DFLIB
Real
di,de,a,b,c,n,Eail,Et,Pc,Tee,Tes,Tc,kt,kail,ve,Rint,Rext,r1
,r2,Dr,E,Ettap,&
& Ltot, Sir,Tm,Cp,Mu,Mup,Lamda,Ro,Pr,Muf,kf,Lv,Rol,Rov,
Si,Etta0,Ettap0,&
& PHia,PHig,m,Psi,Lp,Tp,Ntot,Etta,L,happ,k,g, Sech,
Sint,&
& Ient,Isort, Sent, Ssort,Exent,Exsort,DeltaEx,
Sm,Im,Dm,NUT,Eff
Double precision Nu,Re,Phi,DMLT,hi,he,down,up,
Se, Snet, Sail, Stot,RendementEx
Integer z,Nr,np,Lr
Write(*, 16)
16
Format(4/,20x,'********************',/,&
& 5x,'*************** Condenseur a eau
***************',/,&
& 20x,'********************')
! ******************************* DONNEES
******************************
Write(*, 17)
17 Format (3/,15x,'Faite entrer les
données',3/,&
&
5x,'****************************************************',/,&
& 5x,'**************DONNEES
GEOMETRIQUES******************',/,&
&
5x,'****************************************************',2/,&
& 7x,'Diamètre intérieur des tubes (m)')
Read(1 ,*)di
Write(*,*)' Diamètre extérieur
des tubes y compris l"ailettes (m)'
Read(1 ,*)de
Write(*,*)' Diamètre racine de la
surface ailettes (m)'
Read( 1, *)Dr
Write(*,*)' Pas transversal des tubes (m)'
Read(1 ,*)a
Write(*,*)' Pas longitudinal des tubes (m)'
Read(1 ,*)b
Write(*,*)' Ecartement des ailettes (m)'
Read(1 ,*)c
Write(*,*)' Epaisseur des ailettes (m)'
Read(1,*) Eail ! Call clearscreen
Write (*,18)
18 Format(3/ ,5x
,'*******************************************************' ,/ ,&
& 5x,'***********DONNEES
THERMOPHYSIQUES**************',/,&
&5x,'*******************************************************',2/,&
& 7x,'Puissance thermique du condenseur (w)')
Read(1 ,*)Pc
Write(*,*)' Température d"entree de l"eau
(°C )'
Read(1 , *)Tee
Write(*,*)' Température de sortie de
l"eau (°C )'
Read(1 , *)Tes
Write(*,*)' Conductivité thermique des
tubes (w/m.K)'
Read(1 ,*)kt
Write(* ,*)' Conductivité thermique des
ailettes (w/m.K)'
Read( 1, *)kail
Write(* ,*)' Résistance d"encrassemnt
coté intérieur (m2.K/w)'
Read(1 ,*)Rint
Write(* ,*)' Résistance d"encrassement
coté extérieur (m2.K/w)'
Read( 1, *)Rext
! Call clearscreen
Tm=(Tee+Tes)/2 Write(*, 1 9)Tm
19 Format (3/,15x,'La température moyenne
de l"air est : ',F7.2,//,&
& 13x, ' Donnez les propriétés physiques de
l"eau pour cette température :',2/,&
&5x,'*******************************************************',/,&
&5x,'***********PROPRIETES PHYSIQUES DE L"EAU
*************',/,&
&5x,' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *',2/,&
&7x,'Chaleur spécifique de l»eau (J/kg k)')
Read( 1, *)Cp
Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"eau
(kg/m.s)'
Read(1 ,*)Mu
Write(*,*)' Conductivité thermique de
l"eau (w/m.K)'
Read(1 ,*)Lamda
Write(*,*)' Masse volumique de l"eau (kg/m3)'
Read( 1, *)Ro
Write(*,*)' Nombre de Prandtl pour l"eau '
Read( 1, *)Pr
Write(*,*)' Enthalpie de l"eau (kj/kg)'
Read(1 ,*)Im
Write(*,*)' Entropie de l"eau (kj/kg.k)'
Read(1 ,*)Sm
Write(*,*)' Viscosité dynamique de l"eau
a Tp (kg/m.s)'
Read(1 ,*)Mup
Write(*,*)' Le pincement DTp (kg/m.s)'
Read( 1, *)DTp
! Call clearscreen Tc = Tes + DTp Tp = (Tc+Tm)/2
Write(*,21) Tc
21 Format(3/,10x,'Donnez les
propriétés physiques du fluide frigorigéne',/,&
&8x,' à sa température de condensation : ',F7.2,//,&
&5x,'*********************************************************',/,&
&5x, '** * * * * *PROPRIETES PHISIQUES DU FLUIDE
FRIGORIGENE* * * * * * * *',/,&
&5x,'*********************************************************',2/,&
&7x,'Viscosité dynamique du fluie frigorigéne (kg/m.s)')
Read(1 ,*)Muf
Write(*,*)' Conductivité thermique du
fluide frigorigéne (w/m.K)'
Read( 1, *)kf
Write(*,*)' Chaleur latente de condensation u
fluide frigorigéne (J/kg)'
Read(1 ,*)Lv
Write(*,*)' Masse volumique du fluide
frigorigéne (liquide) (kg/m3)'
Read( 1, *)Rol
Write(*,*)' Masse volumique du fluide
frigorigéne (vapeur) (kg/m3)'
Read( 1, *)Rov
Write(*,*)' Enthalpie entrant du fluide
frigorigéne (vapeur) (kj/kg)'
Read( 1, *)Ient
Write(*,*)' Enthalpie sortant du fluide
frigorigéne (liquide) (kj/kg)'
Read(1 ,*)Isort
Write(*,*)' Entropie entrant du fluide
frigorigéne (vapeur) (kj/kg.k)'
Read(1 ,*)Sent
Write(*,*)' Entropie sortant du fluide
frigorigéne (liquide) (kj/kg.k)'
Read(1 ,*)Ssort
! Call clearscreen
Write(*,22)
22 Format (5/,10x,'Entrez la vitesse de l"eau
entre 1 et 2.5 m/s:',3/)
Read (1,*)Ve
Write(*,*)' Entrez la longueur d"un passage
entre 1.5 et 4 m:'
Read(1 ,*)Lp
! ******************************** CALCUL 2
******************************* Dm=Pc/(Cp* (Tes-Tee))
Et=(de-di)/2 n=1 /(c+Eail) Se=3.14*de Si=3. 14*di r1 =Dr/2
r2=de/2
Snet=2*3. 14*r1 *(Lp-n*Eail)
Sail=2*n*3.14*(r2**(2)-r1 **(2))
Stot=Snet+Sail
PHia =Sail/Stot
PHig=Snet/Stot
Re=Ve*di*Ro/Mu
If (Re.GT. 10000) Then
Nu= 0.027*(Re**(0.8)*(Pr**(1/3)))*(Mu/Mup)**(0. 14)
Else
Nu= 1. 86*((Re*Pr*di/Lp)**(1/3))*(Mu/Mup)**(0. 14)
Endif
hi=(Nu*Lamda)/di
E=3.14*(r2**(2)-r1 **(2))/(2*r2)
Etta =1
Ettap=1
Etta0=0
Ettap0=0
100 If(abs(Etta0-Etta).GT.0.01)
Then
Deq= ((1
.30*Etta*Sail*E**(-0.25)+Snet*Dr**(-0.25))/(Ettap*Stot))**(-4)
g=9. 81
up=(g*Rol*(Rol-Rov)*(kf* *3)* Lv) Tp=(Tm+Tc)/2
down=(Muf*(Tc-Tp)*Deq) he=0.689*((up/down)**(0.25))
m=sqrt((2*he)/(kail*Eail)) Psi=1 .28*(a/de)*sqrt((a/b)-0.2) phi=(Psi- 1 )*(
1+0.35 *Log(Psi)) L=(Phi*de)/2
Etta =(Tanh(m*L))/(m*L)
Ettap= PHig+Etta*PHia
Etta0=Etta
Ettap0=Ettap
Else
Write(*, *)' vous faites une erreur'
Goto 100
Endif
happ=he*Ettap
k=1 /(((Stot/Si)*(( 1 /hi)+Rint))+((Stot*log(Dr/di))/(Lp*2*3.1
4*kt))+(1 /(happ*Ettap))+(Rext/Ettap)) DMLT=(Tes-Tee)/Log((Tc-Tee)/(Tc-Tes))
Sech=Pc/(k*DMLT)
Sint=(Sech* Si)/Stot
Ltot=Sint/(3.1 4*di)
Write(*,*)' Entrez le nombre de passages:'
Rread(1,*) z
Ntot=Ltot/Lp
np=Int(Ntot/z)
Nr=np*z
Lr=Nr*Lp
Sir=Lr* Si
NUT=(k* Sech)/(Dm*Cp)
Eff=( 1 -exp(-NUT))
Exent=(Ient-Im)+(Tm+273.1 5)*(Sm-Sent)
Exsort=(Isort-Im)+(Tm+273.1 5)* (Sm-Ssort)
DeltaEx=Exent-Exsort
RendementEx=Exent/Exsort
! Call clearscreen
! ******************************** RESULTATS
*************************
Write(*,24)
24 Format (5/,17x,'** Voici les résultats
du dimensionnement du condenseur a eau **',/,& & 10x,'
|
& & &
|
========================================= 17x,'
17x,' RESULTATS
17x,' ***********
|
====',3/,&
',/,&
',/,&
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Surface d"echange : ',F7.3,' m2
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* DMLT : ',F7.2,' °C
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Coefficient de transfert de chaleur: K ',F7.3, 'w/m2.k
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
|
|
& 17x,' * Coefficient d"echange externe : ',F7.2,' w/m2.k
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Nombre de tubes par passage: ',I4,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Nombre total de tubes: ',I4,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Longueur total des tubes : ',I5,' m ',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* NUT : ',F7.2,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* L'efficacité de condenseur : ',F9.2,'
|
',/,&
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
&
|
17x,'
|
* Perte de capacité de travail: ',F7.3,' kj/kg
',/,&
|
|
&
|
|
17x,'
|
',/,&
|
& 17x,' * Rendement exégétique : ',F7.4,'
',/,&
& 17x,' ',2/)
Pause ' Tapez (entrer) pour continuer... '
Return
End
ANNEXE -D- PROPRIETES PHYSIQUE DES
FLUIDEFRIGORIGENS
ET DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT
Les propriétés physiques de R22 à
l'état saturé [61]
R22 TC(°C)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
Lv (J/kg)
|
ñl (kg/m3)
|
ñv (kg/m3)
|
hv (kJ/kg)
|
hl (kJ/kg)
|
Sv (kJ/kg.K)
|
Sl (kJ/kg.K)
|
30
|
19.4E-5
|
0.0852
|
177890
|
1173,84
|
50,65
|
414.54
|
236.65
|
1.712
|
1.125
|
31
|
19.32E-5
|
0.0847
|
176840
|
1176.47
|
52.02
|
414.77
|
237.93
|
1.710
|
1.129
|
32
|
19.21E-5
|
0.0842
|
175780
|
1162.79
|
53.44
|
415.00
|
239.22
|
1.709
|
1.133
|
33
|
19.10E-5
|
0.0837
|
174710
|
1162.79
|
54.88
|
415.22
|
240.51
|
1.708
|
1.137
|
34
|
19E-5
|
0.0832
|
173630
|
1162.79
|
56.36
|
415.43
|
241.80
|
1.707
|
1.141
|
35
|
18.89E-5
|
0.0827
|
172540
|
1153
|
57.90
|
415.64
|
243.10
|
1.705
|
1.145
|
36
|
18.78E-5
|
0.0822
|
171430
|
1149.42
|
59.45
|
415.84
|
244.41
|
1.704
|
1.150
|
37
|
18.61E-5
|
0.0817
|
170320
|
1149.42
|
61.05
|
416.03
|
245.71
|
1.703
|
1.154
|
38
|
18.55E-5
|
0.0812
|
169190
|
1136.36
|
62.69
|
416.22
|
247.03
|
1.702
|
1.158
|
39
|
18.49E-5
|
0.0807
|
168050
|
1136.36
|
64.35
|
416.40
|
248.35
|
1.700
|
1.162
|
40
|
18.42E-5
|
0.0803
|
166900
|
1131.34
|
66.05
|
416.57
|
249.67
|
1.699
|
1.166
|
41
|
18.35E-5
|
0.0798
|
165740
|
1123.59
|
67.79
|
416.74
|
251.00
|
1.698
|
1.170
|
42
|
18.27E-5
|
0.0793
|
164550
|
1123.59
|
69.58
|
416.89
|
252.34
|
1.696
|
1.174
|
43
|
18.19E-5
|
0.0788
|
163360
|
1123.59
|
71.42
|
417.04
|
253.68
|
1.695
|
1.178
|
44
|
18.11E-5
|
0.0783
|
162150
|
1111.11
|
73.31
|
417.18
|
255.03
|
1.694
|
1.183
|
45
|
18.02E-5
|
0.0778
|
160940
|
1108.64
|
75.24
|
417.32
|
256.38
|
1.693
|
1.187
|
Propriétés physiques de R134a à
l'état saturé [61]
R134a TC(°C)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
Lv (J/kg)
|
ñl (kg/m3)
|
ñv (kg/m3)
|
hv (kJ/kg)
|
hl (kJ/kg)
|
Sv (kJ/kg.K)
|
Sl (kJ/kg.K)
|
30
|
8.60E-5
|
0.0820
|
172010
|
1188.21
|
37.76
|
413.47
|
241.46
|
1.709
|
1.142
|
31
|
8.40E-5
|
0.0816
|
171050
|
1190.47
|
38.88
|
413.96
|
242.91
|
1.709
|
1.147
|
32
|
8.17E-5
|
0.0812
|
170090
|
1176.47
|
40.03
|
414.45
|
244.36
|
1.709
|
1.151
|
33
|
7.94E-5
|
0.0808
|
169120
|
1176.47
|
41.22
|
414.94
|
245.82
|
1.709
|
1.156
|
34
|
7.71E-5
|
0.0803
|
168140
|
1176.47
|
42.43
|
415.42
|
247.28
|
1.708
|
1.161
|
35
|
7.49E-5
|
0.0799
|
167150
|
1168.22
|
43.66
|
415.90
|
248.75
|
1.708
|
1.166
|
36
|
7.27E-5
|
0.0795
|
166150
|
1162.79
|
44.94
|
416.37
|
250.22
|
1.708
|
1.170
|
37
|
7.06E-5
|
0.0791
|
165140
|
1162.79
|
46.25
|
416.84
|
251.70
|
1.707
|
1.175
|
38
|
6.84E-5
|
0.0786
|
164120
|
1149.43
|
47.57
|
417.30
|
253.18
|
1.707
|
1.180
|
39
|
6.63E-5
|
0.0782
|
163090
|
1149.43
|
48.95
|
417.76
|
254.67
|
1.707
|
1.184
|
40
|
6.43E-5
|
0.0778
|
162050
|
1147.57
|
50.35
|
418.21
|
256.16
|
1.707
|
1.189
|
41
|
6.22E-5
|
0.0773
|
161000
|
1149.43
|
51.81
|
418.66
|
257.66
|
1.706
|
1.194
|
42
|
6.02E-5
|
0.0769
|
159950
|
1136.36
|
53.28
|
419.11
|
259.16
|
1.706
|
1.199
|
43
|
5.83E-5
|
0.0765
|
158870
|
1136.36
|
54.79
|
419.54
|
260.67
|
1.706
|
1.203
|
44
|
5.63E-5
|
0.0761
|
157790
|
1136.36
|
56.37
|
419.98
|
262.19
|
1.705
|
1.208
|
45
|
5.44E-5
|
0.0756
|
156690
|
1125.87
|
57.93
|
420.40
|
263.71
|
1.705
|
1.213
|
R404A
TC (°C)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
Lv (J/kg)
|
ñl (kg/m3)
|
ñv (kg/m3)
|
hv (kJ/kg)
|
hl (kJ/kg)
|
Sv (kJ/kg.K)
|
Sl (kJ/kg.K)
|
30
|
2.62E-5
|
0.0669
|
135760
|
952.38
|
75.35
|
381.93
|
246.17
|
1.604
|
1.157
|
31
|
2.48E-5
|
0.0663
|
134390
|
952.38
|
77.58
|
382.26
|
247.87
|
1.604
|
1.162
|
32
|
2.34E-5
|
0.0657
|
133010
|
943.40
|
79.87
|
382.58
|
249.57
|
1.603
|
1.168
|
33
|
2.20E-5
|
0.0652
|
131600
|
934.58
|
82.24
|
382.89
|
251.29
|
1.603
|
1.173
|
34
|
2.06E-5
|
0.0646
|
130160
|
925.93
|
84.67
|
383.19
|
253.03
|
1.602
|
1.179
|
35
|
1.93E-5
|
0.0640
|
128690
|
925.92
|
87.26
|
383.47
|
254.78
|
1.602
|
1.184
|
36
|
1.79E-5
|
0.0634
|
127200
|
917.43
|
89.85
|
383.74
|
256.54
|
1.601
|
1.190
|
37
|
1.66E-5
|
0.0629
|
125680
|
909.09
|
92.51
|
384.00
|
258.32
|
1.601
|
1.196
|
38
|
1.53E-5
|
0.0623
|
124120
|
900.90
|
95.33
|
384.24
|
260.12
|
1.600
|
1.201
|
39
|
1.40E-5
|
0.0617
|
122540
|
892.86
|
98.14
|
384.47
|
261.93
|
1.599
|
1.207
|
40
|
1.27E-5
|
0.0611
|
120920
|
884.95
|
101.11
|
384.68
|
263.76
|
1.598
|
1.213
|
41
|
1.15E-5
|
0.0605
|
119260
|
877.19
|
104.17
|
384.87
|
265.61
|
1.598
|
1.218
|
42
|
1.03E-5
|
0.0599
|
117580
|
869.57
|
107.30
|
385.05
|
267.47
|
1.597
|
1.224
|
43
|
0.90E-5
|
0.0593
|
115840
|
862.07
|
110.62
|
385.20
|
269.36
|
1.596
|
1.230
|
44
|
0.78E-5
|
0.0588
|
114080
|
854.70
|
114.03
|
385.34
|
271.26
|
1.595
|
1.236
|
45
|
0.66E-5
|
0.0582
|
112270
|
847.45
|
117.50
|
385.46
|
273.19
|
1.594
|
1.242
|
R407A TC (°C)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
Lv (J/kg)
|
ñl (kg/m3)
|
ñv (kg/m3)
|
hv (kJ/kg)
|
hl (kJ/kg)
|
Sv (kJ/kg.K)
|
Sl (kJ/kg.K)
|
30 14.32E-5
|
|
0.0808
|
164210
|
1052.63
|
67.15
|
410.23
|
246.02
|
1.694
|
1.1571
|
31 14.14E-5
|
|
0.0803
|
162850
|
1052.63
|
69.11
|
410.54
|
247.69
|
1.693
|
1.162
|
32 13.97E-5
|
|
0.0798
|
161460
|
1041.67
|
71.12
|
410.83
|
249.37
|
1.692
|
1.167
|
33 13.79E-5
|
|
0.0793
|
160060
|
1041.67
|
73.21
|
411.12
|
251.06
|
1.692
|
1.173
|
34 13.62E-5
|
|
0.0788
|
158630
|
1030.93
|
75.30
|
411.39
|
252.76
|
1.691
|
1.178
|
35 13.45E-5
|
|
0.0784
|
157180
|
1030.92
|
77.51
|
411.66
|
254.48
|
1.6904
|
1.184
|
36 13.28E-5
|
|
0.0779
|
155700
|
1020.41
|
79.74
|
411.91
|
256.21
|
1.689
|
1.189
|
37 13.12E-5
|
|
0.0774
|
154200
|
1010.10
|
82.10
|
412.15
|
257.95
|
1.688
|
1.195
|
38 12.95E-5
|
|
0.0769
|
152680
|
1010.10
|
84.46
|
412.38
|
259.70
|
1.687
|
1.200
|
39 12.79E-5
|
|
0.0764
|
151120
|
1000.00
|
86.96
|
412.59
|
261.47
|
1.686
|
1.206
|
40 12.63E-5
|
|
0.0760
|
149540
|
990.09
|
89.44
|
412.79
|
263.25
|
1.685
|
1.211
|
41 12.47E-5
|
|
0.0755
|
147930
|
990.10
|
92.08
|
412.97
|
265.04
|
1.684
|
1.217
|
42 12.32E-5
|
|
0.0750
|
146290
|
980.39
|
94.79
|
413.14
|
266.85
|
1.683
|
1.222
|
43 12.16E-5
|
|
0.0745
|
144630
|
970.87
|
97.56
|
413.30
|
268.67
|
1.682
|
1.228
|
44 12.01E-5
|
|
0.0740
|
142930
|
961.54
|
100.40
|
413.44
|
270.51
|
1.681
|
1.234
|
45
|
1.86E-5
|
0.0736
|
141190
|
961.53
|
103.41
|
413.56
|
272.37
|
1.680
|
1.239
|
Air Tm(°C)
|
Cp (J/kg.K)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
ñ (kg/m3)
|
Pr
|
h (kJ/kg)
|
S (kJ/kg.K)
|
22.5
|
1005.1
|
1.812E-05
|
0.02529
|
1.1953
|
0.7025
|
22.637
|
0.0703
|
23.5
|
1005.1
|
1.816E-05
|
0.02536
|
1.1915
|
0.7023
|
23.643
|
0.0734
|
24.5
|
1005.2
|
1.820E-05
|
0.02543
|
1.1876
|
0.7021
|
24.649
|
0.0766
|
25.5
|
1005.3
|
1.824E-05
|
0.02550
|
1.1838
|
0.7019
|
25.655
|
0.0797
|
26.5
|
1005.3
|
1.828E-05
|
0.02557
|
1.1799
|
0.7017
|
26.661
|
0.0828
|
27.5
|
1005.4
|
1.832E-05
|
0.02564
|
1.1761
|
0.7015
|
27.667
|
0.0860
|
28.5
|
1005.5
|
1.837E-05
|
0.02571
|
1.1722
|
0.7013
|
28.673
|
0.0891
|
29.5
|
1005.5
|
1.841E-05
|
0.02578
|
1.1684
|
0.7011
|
29.679
|
0.0922
|
30.5
|
1005.6
|
1.845E-05
|
0.02585
|
1.1645
|
0.7009
|
30.685
|
0.0953
|
31.5
|
1005.7
|
1.849E-05
|
0.02592
|
1.1607
|
0.7007
|
31.691
|
0.0985
|
32.5
|
1005.7
|
1.853E-05
|
0.02599
|
1.1568
|
0.7005
|
32.697
|
0.1016
|
33.5
|
1005.8
|
1.857E-05
|
0.02606
|
1.1530
|
0.7003
|
33.704
|
0.1047
|
34.5
|
1005.9
|
1.861E-05
|
0.02613
|
1.1491
|
0.7001
|
34.710
|
0.1078
|
35.5
|
1005.9
|
1.86E-05
|
0.02620
|
1.1453
|
0.6999
|
35.716
|
0.1110
|
36.5
|
1006.0
|
1.870E-05
|
0.02627
|
1.1414
|
0.6997
|
36.722
|
0.1141
|
37.5
|
1006.1
|
1.874E-05
|
0.02634
|
1.1376
|
0.6995
|
37.728
|
0.1172
|
Eau Tm(°C)
|
Cp (J/kg.K)
|
ì (Ns/m2)
|
ë (W/m.K)
|
ñ (kg/m3)
|
Pr
|
h (kJ/kg)
|
S (kJ/kg.K)
|
ìp (Ns/m2)
|
22.5
|
4206.2
|
9.261E-4
|
0.60687
|
1000
|
6.4188
|
93.61
|
0.3292
|
8.472E-4
|
23.5
|
4208.8
|
9.040E-4
|
0.60838
|
1000
|
6.2539
|
97.82
|
0.34343
|
8.280E-4
|
24.5
|
4211.1
|
8.827E-4
|
0.60986
|
1000
|
6.0951
|
102.03
|
0.3576
|
8.094E-4
|
25.5
|
4213.2
|
8.622E -4
|
0.61134
|
1000
|
5.9421
|
106.24
|
0.37173
|
7.915 E-4
|
26.5
|
4215.2
|
8.424 E-4
|
0.61280
|
1000
|
5.7945
|
110.45
|
0.38581
|
7.742 E-4
|
27.5
|
4216.9
|
8.233 E-4
|
0.61424
|
1000
|
5.6521
|
114.67
|
0.39986
|
7.576 E-4
|
28.5
|
4218.5
|
8.049 E-4
|
0.61567
|
1000
|
5.5151
|
118.89
|
0.41387
|
7.416 E-4
|
29.5
|
4219.8
|
7.871 E-4
|
0.61709
|
1000
|
5.3824
|
123.11
|
0.42783
|
7.259 E-4
|
30.5
|
4221
|
7.700 E-4
|
0.61849
|
1000
|
5.2550
|
127.33
|
0.44175
|
7.109 E-4
|
31.5
|
4222.1
|
7.535 E-4
|
0.61987
|
990.099
|
5.1323
|
131.55
|
0.45563
|
6.964 E-4
|
32.5
|
4222.9
|
7.375 E-4
|
0.62124
|
990.099
|
5.0132
|
135.77
|
0.46947
|
6.823 E-4
|
33.5
|
4223 .7
|
7.221 E-4
|
0.62260
|
990.099
|
4.8987
|
139.99
|
0.48326
|
6.687 E-4
|
34.5
|
4224.3
|
7.072 E-4
|
0.62394
|
990.099
|
4.7880
|
144.22
|
0.48326
|
6.556 E-4
|
35.5
|
4224.7
|
6.928 E-4
|
0.62526
|
990.099
|
4.6810
|
148.44
|
0.51072
|
6.429 E-4
|
36.5
|
4225
|
6.789 E-4
|
0.62657
|
990.099
|
4.5779
|
152.67
|
0.52439
|
6.306 E-4
|
37.5
|
4225.3
|
6.654 E-4
|
0.62787
|
990.099
|
4.4779
|
156.89
|
0.53801
|
6.187 E-4
|
|
|