Outils de calcul pour les échangeurs de chaleur
Depuis 1998, SACOME est membre enregistré de Heat Transfer Research, Inc. (HTRI), une organisation internationalement reconnue qui, depuis sa création en 1962, étudie les phénomènes de transfert de chaleur afin de développer des méthodes de conception de plus en plus précises. Grâce à cette collaboration avec HTRI, notre service technique dispose des outils de calcul les plus avancés pour le calcul des échangeurs de chaleur.
Optimisation de la conception des échangeurs de chaleur
L’exemple le plus récent de cette amélioration continue est la sortie de la version 8.0 de HTRI Xchanger Suite, qui nous permet d’optimiser la conception de nos échangeurs de chaleur. Voici quelques-unes des améliorations apportées à cette nouvelle version :
1) Détermination du facteur d’encrassement de l’eau de refroidissement.
L’une des principales incertitudes lors de la conception d’un échangeur de chaleur pour un processus de refroidissement est l’estimation correcte de l’encrassement associé au canal de l’eau de refroidissement. Le logiciel HTRI intègre un nouvel outil qui permet de déterminer le facteur d’encrassement de l’eau en fonction de ses propriétés :
Acidité.
Alcalinité.
Dureté.
Solides dissous.
2) Nouvelles méthodes de calcul des coefficients de transfert de chaleur et des pertes de charge, basées sur des données expérimentales.
HTRI dispose d’un banc d’essai sophistiqué qui lui permet de paramétrer et d’analyser les performances des échangeurs de chaleur, en simulant les conditions réelles de fonctionnement. Grâce à ces informations, ils sont en mesure d’améliorer les méthodes de calcul existantes pour des processus aussi complexes :
- La vaporisation en coquille, lorsque la nucléation est le mécanisme dominant, ou lorsque la convection naturelle est le mécanisme dominant.
- La condensation en coquille, lorsque le titre de la vapeur est faible et qu’il faut s’attendre à un sous-refroidissement du condensat, ou lorsqu’elle est régie par les effets de la gravité.
- Condensation dans les tubes, dans les différents régimes possibles :
3. Un nouveau moteur de calcul réduit le temps de calcul.
Dans les applications où le nombre de dispositifs interconnectés est élevé, il est nécessaire d’effectuer de multiples calculs itératifs pour trouver la solution optimale du système, car la performance d’un dispositif détermine la performance du reste. Grâce au nouveau moteur de calcul de HTRI, SACOME est en mesure d’optimiser davantage ses conceptions.
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