APPLICATION DU CRYOPOMPAGE
‘
73
le coefcient A n’étant pas constant lors dela congélation, il est nécessaire d’effectuer
une série de mesures pour chaque liquide an de déterminer la variation de A en fonction
de (Ts —-—— TR).
4.5. Application numérique : Calcul du temps de congélation de n kg d’eau par une surface re‘oidiê de 1 m2
Nous utilisons la relation [23]
—
—
,
,
_
.
y = 10—4 [— 0,0542 (Ts —TR)2 + 13,97 (”fs ——'1‘3}
[23]
pour ce calcul, le tableau en gure 17 contient les résultats pour différentes valeurs de
T5 —— TR et des poids d’eau variables.
Poids
Temps
,
d’eau
Ts —— TR
TS —— TR
Ï_
_
t
à congeler
(°K)
congélation t
(°K)
(s)
'
(°K)
(s)
‘
(kg)
…(s)…
,
.
…
,
10
50
315
100
137
130
123
15
50
709
100
_
,
-
308
-
,
130
277
20
50
'1 261
-
100
547—
130
493
FIGURE 17. Temps de congélation nécessaires pour différentes quantités d’eau pour TS ——TR = 50, 100 et
130°K.
.
‘
-
-
.
.
_
Ces résultats illustrent parfaitement l’amélioration de rendement obtenue en augmentant Ts—T3. Les valeurs données pour Ts’—‘—Tn
: 130‘°Ksont les performances maximales pouvant être atteintes dans le cas'de
"
5. CONCLUSION
,
..
Nous pouvons dégager de cette étude l’intérêt ev1dentd’utrhser‘des'
uides cry'o‘géniques,
tant pour la condensation que pour la
_
i
En condensation, nous avons montré que plusl’ecartde temperature
grand,“
plus la surface de
dÎut1hser une batterie de
Condenseurs fonctionnant sucCessivement
cycles
ou 60 minutes.
a
chi‘ré. Ainsi, si nous prenons une batterie de condenseurs
successwement
suivant un cycle de 30 minutes, la surface totale des deuxsçm le
tiers de la surface d’un…
condenseur de même capacité fonctionnant
,
_
'
'
_
,
Ï
‘
En congélation, les conclusions vont
nous
avons mis en ev1denoe
dans le cas de l’eau une zone
a un ecart de
nature Ts —— TR compris entre 100 et160°K
_
_
_
,
1000K <. TS —'TR<1»60°IÇ
,
.
_
Cette Zone est actuellement difcile à atteindre econom1quementsans mdescryogemques
‘
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le coefcient A n’étant pas constant lors dela congélation, il est nécessaire d’effectuer
une série de mesures pour chaque liquide an de déterminer la variation de A en fonction
de (Ts —-—— TR).
4.5. Application numérique : Calcul du temps de congélation de n kg d’eau par une surface re‘oidiê de 1 m2
Nous utilisons la relation [23]
—
—
,
,
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y = 10—4 [— 0,0542 (Ts —TR)2 + 13,97 (”fs ——'1‘3}
[23]
pour ce calcul, le tableau en gure 17 contient les résultats pour différentes valeurs de
T5 —— TR et des poids d’eau variables.
Poids
Temps
,
d’eau
Ts —— TR
TS —— TR
Ï_
_
t
à congeler
(°K)
congélation t
(°K)
(s)
'
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(s)
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(kg)
…(s)…
,
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…
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10
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137
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123
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130
277
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100
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130
493
FIGURE 17. Temps de congélation nécessaires pour différentes quantités d’eau pour TS ——TR = 50, 100 et
130°K.
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Ces résultats illustrent parfaitement l’amélioration de rendement obtenue en augmentant Ts—T3. Les valeurs données pour Ts’—‘—Tn
: 130‘°Ksont les performances maximales pouvant être atteintes dans le cas'de
"
5. CONCLUSION
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..
Nous pouvons dégager de cette étude l’intérêt ev1dentd’utrhser‘des'
uides cry'o‘géniques,
tant pour la condensation que pour la
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i
En condensation, nous avons montré que plusl’ecartde temperature
grand,“
plus la surface de
dÎut1hser une batterie de
Condenseurs fonctionnant sucCessivement
cycles
ou 60 minutes.
a
chi‘ré. Ainsi, si nous prenons une batterie de condenseurs
successwement
suivant un cycle de 30 minutes, la surface totale des deuxsçm le
tiers de la surface d’un…
condenseur de même capacité fonctionnant
,
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'
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Ï
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En congélation, les conclusions vont
nous
avons mis en ev1denoe
dans le cas de l’eau une zone
a un ecart de
nature Ts —— TR compris entre 100 et160°K
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,
1000K <. TS —'TR<1»60°IÇ
,
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Cette Zone est actuellement difcile à atteindre econom1quementsans mdescryogemques
