Série
Calcul de la capacité de refroidissement
Calcul de la capacité de refroidissement requise
Exemple 1 : Lorsque la quantité de chaleur produite dans l'équipement de l'utilisateur est connue.
Il est possible de déterminer la quantité de chaleur produite en se basant sur la
consommation électrique ou au niveau de la sortie de la zone de production de chaleur,
ex. la zone qui a besoin d'être refroidie, dans l'équipement de l'utilisateur. ∗
q Utilise la quantité de chaleur produite par la consommation électrique.
Consommation électrique P : 20 [kW]
Q = P = 20 [kW]
Capacité de refroidissement = Considérant un facteur de sécurité de 20 %, 20 [kW] x 1.2 =
w Utilise la quantité de chaleur produite à partir de la
tension de sortie.
Sortie d'alimentation VI : 20 [kVA]
Q = P = V x I x facteur de puissance
Dans cet exemple, avec un facteur de puissance de 0.85 :
= 20 [kVA] x 0.85 = 17 [kW]
Capacité de refroidissement= avec un facteur de sécurité de 20 %,
17 [kW] x 1.2 =
∗1 Les exemples ci-dessus calculent la quantité de chaleur produite à partir de la puissance consommée.
La quantité de chaleur produite actuellement peut varier en fonction de la structure de l'équipement de l'utilisateur.
Veillez à vérifi er cela attentivement.
Exemple 2 : Lorsque la quantité de chaleur produite dans l'équipement de l'utilisateur n'est pas connue.
Calculer la différence de température du fl uide caloporteur entre l'entrée et la sortie en faisant circuler le fl uide
caloporteur dans l'équipement de l'utilisateur.
Quantité de chaleur produite par l'équipement de l'utilisateur Q
Fluide caloporteur
Débit de la masse du fl uide caloporteur qm
Densité du fl uide caloporteur ρ
Débit de liquide caloporteur (volume) qv
Chaleur spécifi que du fl uide caloporteur C
Température de sortie du fl uide caloporteur T
Température de retour du fl uide caloporteur T
Différence de température du fl uide caloporteur T
Facteur de conversion : minutes en secondes (unités SI)
∗1 Consultez la page suivante pour connaître les valeurs des propriétés
physiques types de l'eau de distribution ou d'autres fl uides calorigènes..
Q = qm x C x (T
– T
)
2
1
ρ x qv x C x T
1 x 70 x 4.186 x 10
=
=
60
= 19535 [J/s] ≈ 19535 [W] = 19.5 [kW]
Capacité de refroidissement= avec un facteur de sécurité de 20 %,
19.5 [kW] x 1.2 =
Thermo-chiller
T1 : Température
de sortie
T2 : Température
de retour
13
HRS200
20.4 [kW]
: inconnue [W] ([J/s])
: eau de distribution ∗
: (= ρ x qv ÷ 60) [kg/s]
: 1 [kg/L]
: 70 [l/min]
: 4.186 x 10
: 293 [K] (20 [°C])
1
: 297 [K] (24 [°C])
2
: 4 [K] (= T
: 60 [s/min]
3
x 4.0
60
23.4 [kW]
Q : Quantité de chaleur produite
Équipement
de l'utilisateur
ΔT = T
– T
2
1
qv : débit du fl uide
calorigène
1
e Dérive la quantité de chaleur produite de la sortie.
Sortie (puissance à l'arbre, etc.) W : 13 [kW]
W
Q = P =
Effi cacité
Dans cet exemple, avec une effi cacité de 0.7 :
13
=
= 18.6 [kW]
0.7
Capacité de refroidissement= avec un facteur de sécurité de 20 %,
Exemple d'unités de mesure de courant (référence)
1
Quantité de chaleur produite par l'équipement de l'utilisateur Q : inconnue [cal/h] → [W]
Fluide caloporteur
Débit massique du fl uide caloporteur qm
3
Masse volumique du fl uide caloporteur
[J/(kg·K)]
Débit de liquide caloporteur (volume) qv
Chaleur spécifi que du fl uide caloporteur C
T
)
Température de sortie du fl uide caloporteur T
2 –
1
Température de retour du fl uide caloporteur T
Différence de température du fl uide caloporteur T : 4 [°C] (= T
Facteur de conversion : heures en minutes
Facteur de conversion : kcal/h en kW
q
x C x (T
m
Q =
x q
=
1 x 70 x 60 x 1.0 x 10
=
16800000 [cal/h]
=
≈ 19534 [W] = 19.5 [kW]
Capacité de refroidissement= avec un facteur de sécurité de 20 %,
Q : Quantité de
I : Courant
V : Tension
d'alimentation
P
Consommation électrique
24 [kW]
18.6 [kW] x 1.2 =
22.3 [kW]
: eau de distribution ∗
: (= ρ x qv x 60) [kgf/h]
: 1 [kgf/L]
: 70 [l/min]
: 1.0 x 10
: 20 [°C]
1
: 24 [°C]
2
: 60 [min/h]
: 860 [(cal/h)/W]
– T
)
2
1
860
v
x 60 x C x T
860
3
x 4.0
860
860
19.5 [kW] x 1.2 =
23.4 [kW]
chaleur produite
Équipement de
l'utilisateur
1
3
[cal/(kgf·°C)]
– T
)
2
1