{"id":43118,"date":"2019-10-08T05:07:38","date_gmt":"2019-10-08T04:07:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-que-la-condensation-par-contact-direct-definition\/"},"modified":"2020-02-06T08:47:00","modified_gmt":"2020-02-06T07:47:00","slug":"quest-ce-que-la-condensation-par-contact-direct-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-condensation-par-contact-direct-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce que la condensation par contact direct &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">La condensation par contact direct, DCC, se produit lorsque la vapeur est mise en contact avec un liquide froid.\u00a0Le processus de condensation est tr\u00e8s rapide et efficace.\u00a0Condensation par contact direct<\/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>Condensation par contact direct<\/h2>\n<figure id=\"attachment_14172\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14172\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14172 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water-300x255.png\" alt=\"Diagramme de phase de l'eau\" width=\"300\" height=\"255\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Boiling-point-of-water-300x255.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14172\" class=\"wp-caption-text\">Diagramme de phase de l&#8217;eau.<br \/>\nSource: wikipedia.org CC BY-SA<\/figcaption><\/figure>\n<p>De la m\u00eame mani\u00e8re que dans le chapitre pr\u00e9c\u00e9dent, nous discuterons dans ce chapitre du transfert de chaleur avec changement de phase, mais dans ce cas, nous discuterons de la\u00a0<strong>condensation<\/strong>\u00a0de la phase gazeuse (changement de phase vapeur-liquide).<\/p>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, la\u00a0<strong>condensation<\/strong>\u00a0est le changement de l&#8217;\u00e9tat physique de la mati\u00e8re d&#8217;une phase gazeuse \u00e0 une phase liquide et est l&#8217;\u00a0<strong>inverse de la vaporisation<\/strong>\u00a0.\u00a0Les processus d&#8217;\u00e9coulement associ\u00e9s \u00e0 la\u00a0<strong>condensation<\/strong>\u00a0sur une surface solide sont presque une image miroir de ceux impliqu\u00e9s dans l&#8217;\u00e9bullition.\u00a0La condensation se produit lorsque la temp\u00e9rature d&#8217;une vapeur est abaiss\u00e9e au-dessous de sa temp\u00e9rature de saturation ou lorsque la pression d&#8217;une vapeur est augment\u00e9e au-dessus de ses param\u00e8tres de saturation (voir le diagramme de phases de l&#8217;eau).<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20934\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min-150x300.png\" alt=\"condensation par contact direct\" width=\"150\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/direct-contact-condensation-condensation-min-150x300.png\" \/><\/a>La condensation par contact direct<\/strong>\u00a0, DCC, se produit lorsque la vapeur est mise en contact avec un liquide froid.\u00a0Comme dans les condenseurs \u00e0 jet, l\u2019eau de refroidissement est pulv\u00e9ris\u00e9e sur la vapeur d\u2019\u00e9chappement et il existe\u00a0<strong>\u00a0un contact direct<\/strong>\u00a0\u00a0entre la vapeur d\u2019\u00e9chappement et l\u2019eau de refroidissement.\u00a0Le processus de condensation est\u00a0\u00a0<strong>tr\u00e8s rapide<\/strong>\u00a0\u00a0et efficace, mais ici l\u2019eau de refroidissement et la vapeur condens\u00e9e sont\u00a0\u00a0<strong>m\u00e9lang\u00e9es<\/strong>\u00a0.\u00a0Les avantages de la condensation par contact direct par rapport aux proc\u00e9d\u00e9s classiques utilisant des surfaces de transfert m\u00e9talliques sont dus \u00e0 la simplicit\u00e9 de conception relative, \u00e0 la r\u00e9duction des probl\u00e8mes de corrosion et de calaminage, \u00e0 la r\u00e9duction des co\u00fbts de maintenance, \u00e0 des zones de transfert sp\u00e9cifiques plus \u00e9lev\u00e9es et \u00e0 des taux de transfert plus \u00e9lev\u00e9s.\u00a0Malgr\u00e9 ces avantages, les condenseurs \u00e0 jet ne sont pas habituels dans les centrales thermiques, notamment en raison de la\u00a0<strong>perte de condensat<\/strong>\u00a0.<\/p>\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>Condensation dans le pressuriseur<\/h2>\n<figure id=\"attachment_16538\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-16538\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-16538 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min-238x300.png\" alt=\"Propri\u00e9t\u00e9s thermodynamiques extensives et intensives\" width=\"238\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Extensive-vs.-Intensive-properties-min-238x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-16538\" class=\"wp-caption-text\">Propri\u00e9t\u00e9s \u00e9tendues et intensives du milieu dans le pressuriseur.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Un\u00a0\u00a0<a title=\"Pressuriseur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pressurizer\/\"><strong>pressuriseur<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0est un composant d&#8217;un\u00a0\u00a0<a title=\"PWR - R\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">r\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>La pression dans le circuit primaire\u00a0<\/strong>\u00a0des r\u00e9acteurs \u00e0\u00a0eau pressuris\u00e9e est maintenue par un\u00a0\u00a0<strong>pressuriseur<\/strong>\u00a0, un r\u00e9cipient s\u00e9par\u00e9 qui est reli\u00e9 au circuit primaire (branche chaude) et partiellement remplie avec de l&#8217;\u00a0eau qui est chauff\u00e9e \u00e0 la\u00a0\u00a0<strong>temp\u00e9rature de saturation<\/strong>\u00a0\u00a0(point d&#8217;\u00e9bullition) \u00e0 la pression d\u00e9sir\u00e9e par immersion\u00a0\u00a0<strong>\u00e9lectrique chauffages<\/strong>.\u00a0La temp\u00e9rature dans le pressuriseur peut \u00eatre maintenue \u00e0 350 \u00b0 C (662 \u00b0 F), ce qui donne une marge de sous-refroidissement (diff\u00e9rence entre la temp\u00e9rature du pressuriseur et la temp\u00e9rature la plus \u00e9lev\u00e9e dans le c\u0153ur du r\u00e9acteur) de 30 \u00b0 C.\u00a0La marge de sous-refroidissement est un param\u00e8tre de s\u00e9curit\u00e9 tr\u00e8s important des REP, car l\u2019\u00e9bullition dans le c\u0153ur du r\u00e9acteur doit \u00eatre exclue.\u00a0La conception de base du\u00a0\u00a0<strong>r\u00e9acteur \u00e0 eau sous pression\u00a0<\/strong>\u00a0comprend une exigence telle que le liquide de refroidissement (eau) dans le syst\u00e8me de refroidissement du r\u00e9acteur ne doit pas bouillir.\u00a0Pour ce faire, le liquide de refroidissement dans le syst\u00e8me de refroidissement du r\u00e9acteur est maintenu \u00e0 une pression suffisamment \u00e9lev\u00e9e pour que l&#8217;\u00e9bullition ne se produise pas aux temp\u00e9ratures du liquide de refroidissement rencontr\u00e9es pendant le fonctionnement de l&#8217;installation ou lors d&#8217;une analyse transitoire transitoire.<\/p>\n<h2><span id=\"Functions\"><span>Les fonctions<\/span><\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La pression<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0dans le pressuriseur est contr\u00f4l\u00e9e en faisant varier la temp\u00e9rature du liquide de refroidissement dans le pressuriseur.\u00a0\u00c0 ces fins, deux syst\u00e8mes sont install\u00e9s.\u00a0<\/span><strong><span>Syst\u00e8me de pulv\u00e9risation d&#8217;eau<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0et\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>syst\u00e8me de radiateurs \u00e9lectriques<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Le volume du pressuriseur (dizaines de m\u00e8tres cubes) est rempli d&#8217;eau sur les param\u00e8tres de saturation et de vapeur.\u00a0Le syst\u00e8me de pulv\u00e9risation d&#8217;eau (eau relativement froide &#8211; provenant d&#8217;une jambe froide) peut r\u00e9duire la pression dans le r\u00e9cipient en\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>condensant la vapeur\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0sur les gouttelettes d&#8217;eau pulv\u00e9ris\u00e9es dans le r\u00e9cipient.\u00a0Puisque la vapeur est mise en contact avec un liquide froid, dans ce cas, nous parlons de\u00a0<\/span><strong><span>condensation par contact direct<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0D&#8217;autre part, les radiateurs \u00e9lectriques immerg\u00e9s sont con\u00e7us pour augmenter la pression par\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9vaporation de l&#8217;eau<\/span><\/strong><span>\u00a0dans le navire.\u00a0La pression de l&#8217;eau dans un syst\u00e8me ferm\u00e9 suit directement la temp\u00e9rature de l&#8217;eau;\u00a0\u00e0 mesure que la temp\u00e9rature augmente, la pression augmente.<\/span><\/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>La condensation par contact direct, DCC, se produit lorsque la vapeur est mise en contact avec un liquide froid.\u00a0Le processus de condensation est tr\u00e8s rapide et efficace.\u00a0Condensation par contact direct Condensation par contact direct Diagramme de phase de l&#8217;eau. Source: wikipedia.org CC BY-SA De la m\u00eame mani\u00e8re que dans le chapitre pr\u00e9c\u00e9dent, nous discuterons dans &#8230; <a title=\"Qu&#8217;est-ce que la condensation par contact direct &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-condensation-par-contact-direct-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&#8217;est-ce que la condensation par contact direct &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la condensation par contact direct - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La condensation par contact direct, DCC, se produit lorsque la vapeur est mise en contact avec un liquide froid. 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