150
Chapitre 5
−111,13 MW, ce pourquoi il nous faut ̇
í µí± secondaire ≥
1 062,4 kg s
−1 .
2) Dans l’atmosphère, au moyen de l’eau secondaire rejetée par les larges cheminées. . .
5.12
1) Δí µí±¢ = −433,1 kJ kg
−1 (= í µí±¤ A→B si l’on suppose
l’évolution adiabatique) ;
2) í µí°· min. = 32,26 cm (attention à tenir compte
de la pression atmosphérique) ; í µí± =
í µí± max −í µí± min
í µí±£ max −í µí±£ min
=
5,243 kg.
NB : faute de sources fiables, les données de cet
exercice sont purement imaginaires.
5.13
̇
í µí± turbine = −71 MW.
Thermodynamique de l’ingénieur par Olivier Cleynen
Chapitre 5
−111,13 MW, ce pourquoi il nous faut ̇
í µí± secondaire ≥
1 062,4 kg s
−1 .
2) Dans l’atmosphère, au moyen de l’eau secondaire rejetée par les larges cheminées. . .
5.12
1) Δí µí±¢ = −433,1 kJ kg
−1 (= í µí±¤ A→B si l’on suppose
l’évolution adiabatique) ;
2) í µí°· min. = 32,26 cm (attention à tenir compte
de la pression atmosphérique) ; í µí± =
í µí± max −í µí± min
í µí±£ max −í µí±£ min
=
5,243 kg.
NB : faute de sources fiables, les données de cet
exercice sont purement imaginaires.
5.13
̇
í µí± turbine = −71 MW.
Thermodynamique de l’ingénieur par Olivier Cleynen
