{"id":42921,"date":"2019-10-07T12:47:37","date_gmt":"2019-10-07T11:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-quun-echangeur-de-chaleur-a-regeneration-definition\/"},"modified":"2020-02-05T13:30:47","modified_gmt":"2020-02-05T12:30:47","slug":"quest-ce-quun-echangeur-de-chaleur-a-regeneration-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-echangeur-de-chaleur-a-regeneration-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un \u00e9changeur de chaleur \u00e0 r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">\u00c9changeur de chaleur r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratif.\u00a0Le r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateur est un type d\u2019\u00e9changeur de chaleur dans lequel la chaleur du fluide chaud est stock\u00e9e par intermittence dans un milieu de stockage thermique avant d\u2019\u00eatre transf\u00e9r\u00e9e dans le fluide froid.\u00a0G\u00e9nie thermique<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>\u00c9changeur de chaleur \u00e0 r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration<\/h2>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, les\u00a0\u00a0<strong>\u00e9changeurs de chaleur<\/strong>\u00a0\u00a0utilis\u00e9s en r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration peuvent \u00eatre class\u00e9s en\u00a0\u00a0<strong>r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateurs<\/strong>\u00a0\u00a0ou en\u00a0\u00a0<strong>r\u00e9cup\u00e9rateurs<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Le r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateur (\u00e9changeur de chaleur \u00e0 r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration)<\/strong>\u00a0\u00a0est un type d\u2019\u00e9changeur de chaleur dans lequel la chaleur du fluide chaud est stock\u00e9e par intermittence dans un moyen de stockage thermique avant son transfert dans le fluide froid.\u00a0Il comporte une seule voie d&#8217;\u00e9coulement dans laquelle alternent les fluides chauds et froids.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Le r\u00e9cup\u00e9rateur<\/strong>\u00a0\u00a0est un type d\u2019\u00e9changeur de chaleur comportant\u00a0\u00a0<strong>des voies d\u2019\u00e9coulement s\u00e9par\u00e9es<\/strong>\u00a0\u00a0pour chaque fluide le long de leurs propres passages et la chaleur est transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 travers les parois de s\u00e9paration.\u00a0Les r\u00e9cup\u00e9rateurs (par exemple les \u00e9conomiseurs) sont souvent utilis\u00e9s en g\u00e9nie \u00e9nerg\u00e9tique pour augmenter l&#8217;efficacit\u00e9 globale des cycles thermodynamiques.\u00a0Par exemple, dans un moteur \u00e0 turbine \u00e0 gaz.\u00a0Le r\u00e9cup\u00e9rateur transf\u00e8re une partie de la chaleur perdue dans les gaz d&#8217;\u00e9chappement \u00e0 l&#8217;air comprim\u00e9, le pr\u00e9chauffant ainsi avant d&#8217;entrer dans la chambre de combustion.\u00a0De nombreux r\u00e9cup\u00e9rateurs sont con\u00e7us comme\u00a0\u00a0\u00a0des \u00e9changeurs de chaleur \u00e0\u00a0<strong>contre-courant<\/strong>\u00a0.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>R\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de la chaleur<\/h2>\n<p>Dans la th\u00e9orie des turbines \u00e0 vapeur, il est possible d&#8217;augmenter consid\u00e9rablement l&#8217;efficacit\u00e9 thermique de la turbine \u00e0 vapeur en r\u00e9duisant la\u00a0\u00a0<strong>quantit\u00e9 de combustible<\/strong>\u00a0\u00a0\u00e0 ajouter dans la chaudi\u00e8re.\u00a0Cela peut \u00eatre fait en transf\u00e9rant de la chaleur (par exemple de la vapeur partiellement dilat\u00e9e) de certaines parties de la turbine \u00e0 vapeur, qui est normalement bien sup\u00e9rieure \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante, dans l&#8217;eau d&#8217;alimentation.\u00a0Ce processus est connu sous le nom de\u00a0<strong>\u00a0r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de la chaleur<\/strong>\u00a0\u00a0et une vari\u00e9t\u00e9 de\u00a0<strong>r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateurs<\/strong>\u00a0de\u00a0\u00a0<strong>chaleur\u00a0<\/strong>\u00a0peuvent \u00eatre utilis\u00e9s \u00e0 cette fin.\u00a0Les ing\u00e9nieurs utilisent parfois le terme d&#8217;\u00a0<strong>\u00e9conomiseur pour<\/strong>\u00a0d\u00e9signer\u00a0\u00a0\u00a0les \u00e9changeurs de chaleur destin\u00e9s \u00e0 r\u00e9duire la consommation d&#8217;\u00e9nergie, notamment en cas de\u00a0\u00a0<strong>pr\u00e9chauffage d&#8217;un fluide<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Comme on peut le voir dans l&#8217;article \u00ab\u00a0<a title=\"G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\">G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur<\/a>\u00a0\u00bb, l&#8217;eau d&#8217;alimentation (circuit secondaire) \u00e0 l&#8217;entr\u00e9e du g\u00e9n\u00e9rateur de vapeur peut avoir une\u00a0<strong>temp\u00e9rature d&#8217;<\/strong>\u00a0environ\u00a0\u00a0<strong>~ 230 \u00b0 C (446 \u00b0 F)<\/strong>\u00a0et est ensuite chauff\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature d&#8217;\u00e9bullition de ce fluide\u00a0\u00a0<strong>(280 \u00b0 C; 536 \u00b0 F; 6,5 MPa)<\/strong>\u00a0et \u00e9vapor\u00e9.\u00a0Mais le condensat \u00e0 la sortie du condenseur peut atteindre environ\u00a0\u00a0<strong>40 \u00b0 C<\/strong>\u00a0, de sorte que la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de la chaleur dans un REP typique est importante et tr\u00e8s importante:<\/p>\n<ul>\n<li>La r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration thermique augmente l&#8217;efficacit\u00e9 thermique, car une plus grande partie du flux de chaleur dans le cycle se produit \u00e0 une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e.<\/li>\n<li>La r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration thermique entra\u00eene une diminution du d\u00e9bit massique \u00e0 travers l\u2019\u00e9tage basse pression de la turbine \u00e0 vapeur, augmentant ainsi l\u2019efficacit\u00e9 de la turbine isentropique BP.\u00a0Notez que lors de la derni\u00e8re phase d&#8217;expansion, la vapeur pr\u00e9sente un volume sp\u00e9cifique tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9.<\/li>\n<li>La r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de la chaleur entra\u00eene une augmentation de la qualit\u00e9 de la vapeur de travail, car les drains sont situ\u00e9s \u00e0 la p\u00e9riph\u00e9rie du carter de la turbine, o\u00f9 se trouve une concentration plus \u00e9lev\u00e9e de gouttelettes d\u2019eau.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Analyse des \u00e9changeurs de chaleur<\/h2>\n<p><strong><a title=\"\u00c9changeurs de chaleur\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-quun-echangeur-de-chaleur-definition\/\">Les \u00e9changeurs de chaleur<\/a>\u00a0sont couramment utilis\u00e9s dans l&#8217;industrie et la conception appropri\u00e9e d&#8217;un \u00e9changeur de chaleur d\u00e9pend de nombreuses variables.\u00a0<\/strong>Dans l&#8217;analyse des \u00e9changeurs de chaleur, il est souvent commode de travailler avec un<strong><a title=\"Coefficient de transfert de chaleur global - facteur U\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-coefficient-global-de-transfert-de-chaleur-facteur-u-definition\/\">\u00a0coefficient global de transfert de chaleur<\/a>,\u00a0<\/strong>connu comme un\u00a0<strong>facteur U<\/strong>.\u00a0Le facteur U est d\u00e9fini par une expression analogue \u00e0\u00a0<strong><a title=\"Loi de Newton sur le refroidissement\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quelle-est-la-loi-de-newton-sur-le-refroidissement-definition\/\">la loi de Newton sur le refroidissement<\/a>.\u00a0<\/strong>De plus, les ing\u00e9nieurs utilisent \u00e9galement la<a title=\"Diff\u00e9rence de temp\u00e9rature moyenne logarithmique - LMTD\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/heat-exchangers\/logarithmic-mean-temperature-difference-lmtd\/\">diff\u00e9rence de temp\u00e9rature moyenne logarithmique<\/a>(<strong>LMTD<\/strong>) pour d\u00e9terminer la force motrice de la temp\u00e9rature pour le transfert de chaleur dans les \u00e9changeurs de chaleur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9changeur de chaleur r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratif.\u00a0Le r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateur est un type d\u2019\u00e9changeur de chaleur dans lequel la chaleur du fluide chaud est stock\u00e9e par intermittence dans un milieu de stockage thermique avant d\u2019\u00eatre transf\u00e9r\u00e9e dans le fluide froid.\u00a0G\u00e9nie thermique \u00c9changeur de chaleur \u00e0 r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration En g\u00e9n\u00e9ral, les\u00a0\u00a0\u00e9changeurs de chaleur\u00a0\u00a0utilis\u00e9s en r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration peuvent \u00eatre class\u00e9s en\u00a0\u00a0r\u00e9g\u00e9n\u00e9rateurs\u00a0\u00a0ou en\u00a0\u00a0r\u00e9cup\u00e9rateurs\u00a0. 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