G.P. DNS Novembre 2009



Documents pareils
G.P. DNS02 Septembre Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

Premier principe de la thermodynamique - conservation de l énergie

MESURE DE LA TEMPERATURE

Exercice 1. Exercice n 1 : Déséquilibre mécanique

DYNAMIQUE DE FORMATION DES ÉTOILES

Chapitre 11 Bilans thermiques

Chapitre 1 Régime transitoire dans les systèmes physiques

Mesures calorimétriques

1 Mise en application

Manuel de validation Fascicule v4.25 : Thermique transitoire des structures volumiques

Dalle Activ Kerkstoel Activation du noyau de béton

PHYSIQUE Discipline fondamentale

À propos d ITER. 1- Principe de la fusion thermonucléaire

- I - Fonctionnement d'un détecteur γ de scintillation

Chapitre 1: Facteurs d'échelle

4.14 Influence de la température sur les résistances

Les calculatrices sont autorisées

DIFFRACTion des ondes

Test : principe fondamental de la dynamique et aspect énergétique

Premier principe : bilans d énergie

I - Quelques propriétés des étoiles à neutrons

Thermodynamique (Échange thermique)

INFLUENCE de la TEMPERATURE. Transition ductile/fragile Choc Thermique Fluage

10 leçon 2. Leçon n 2 : Contact entre deux solides. Frottement de glissement. Exemples. (PC ou 1 er CU)

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

Stockage de chaleur solaire par sorption : Analyse et contrôle du système à partir de sa simulation dynamique

T. BONNARDOT 17/12/2010

Domosol : Système solaire combiné (SSC) de production d eau chaude et chauffage

Mesures et incertitudes

Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

LE CHAUFFAGE. Peu d entretien. Entretien. fréquent. Peu d entretien. Pas d entretien. Pas d entretien. Entretien. fréquent. Peu d entretien.

DISQUE DUR. Figure 1 Disque dur ouvert

SCIENCES TECHNOLOGIES

Matériel de laboratoire

Rt 5. L isolant Thermo-réfléchissant. Isolation Maximum... Épaisseur Minimum! Système de recouvrements plats

Chapitre XIV BASES PHYSIQUES QUANTITATIVES DES LOIS DE COMPORTEMENT MÉCANIQUE. par S. CANTOURNET 1 ELASTICITÉ

Annexe 3 Captation d énergie

Site : mail : mennier@isnab.fr SUJET ES - session 2003 Page 1 68-(7(6VHVVLRQ

Compte rendu de LA37 B, TP numéro 1. Evolution de la température et du degrée d'hydratation

Cours d électricité. Circuits électriques en courant constant. Mathieu Bardoux. 1 re année

DECLARATION DES PERFORMANCES N 1

Version 1. Demandeur de l étude : VM - BETON SERVICES 51 Boulevard des Marchandises L'HERBERGEMENT. Auteur * Approbateur Vérificateur(s)

Production d eau chaude sanitaire thermodynamique, que dois-je savoir?

GENERALITES SUR LA MESURE DE TEMPERATURE

RUBIS. Production d'eau chaude sanitaire instantanée semi-instantanée.

SDLV120 - Absorption d'une onde de compression dans un barreau élastique

SSNV143 - Traction biaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR QUALITÉ DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO-INDUSTRIES

L offre DualSun pour l eau chaude et le chauffage (SSC)

Conférence Enjeux énergétiques et Développement durable ( )

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Sto-Panneau Polystyrène PS 15 SE (Panneaux d'isolation en polystyrène expansé)

Comment tracer une droite représentative d'une fonction et méthode de calcul de l'équation d'une droite.

Crédit impôts énergie renouvelable développement durable 2015

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

Sto-Panneau Polystyrène PS 15 SE (Panneaux d'isolation en polystyrène expansé)

Fiche de lecture du projet de fin d étude

Pourquoi isoler? Réduire l'usage d'énergie Economiser les frais de chauffage Protéger l'environnement Augmenter la valeur des bâtiments

2.7 Le bétonnage par temps chaud par temps froid

Solar Heating System Factsheet (SHSF) - Dossier guide

Comment peut-on produire du chauffage et de l'eau chaude à partir de l'air? EFFICACITÉ POUR LES MAISONS

Chapitre 7: Dynamique des fluides

FICHE INFORMATION. Le Comptage comptage individuel. Votre partenaire en économie d énergie

LA CONCEPTION AU SERVICE DE L'INNOVATION

Des systèmes de chauffage avec pompe à chaleur et accumulateur de chaleur pour les construction dans les zones de montagne.

Oscillations libres des systèmes à deux degrés de liberté

Observer TP Ondes CELERITE DES ONDES SONORES

Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air Edition mai 2003

THERMODYNAMIQUE: LIQUEFACTION D UN GAZ

Herrebout-Vermander N.V. S.A.

Aquitaine Thermographie

Contrôle non destructif Magnétoscopie

Contrôle thermographique Tarifs et prestations :

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Equations cartésiennes d une droite

Items étudiés dans le CHAPITRE N5. 7 et 9 p 129 D14 Déterminer par le calcul l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire

Equipement d un forage d eau potable

Contenu et but. 1. Domaine d application, état de la technique

Le chauffe-eau thermodynamique à l horizon

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

LES LOIS PHYSIQUES APPLIQUÉES AUX DEUX-ROUES : 1. LA FORCE DE GUIDAGE

Plan du cours : électricité 1

t 100. = 8 ; le pourcentage de réduction est : 8 % 1 t Le pourcentage d'évolution (appelé aussi taux d'évolution) est le nombre :

TD1 Signaux, énergie et puissance, signaux aléatoires

NOTIONS DE PERTE DE CHARGE PERTE DE PRESSION

SYSTEMES LINEAIRES DU PREMIER ORDRE

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

FLUIDES EN ÉCOULEMENT Méthodes et modèles

P17- REACTIONS NUCLEAIRES

Influence de la géométrie du conducteur sur la température dans un poste sous enveloppe métallique

Vannes 3 voies avec filetage extérieur, PN 16

Yutampo La solution 100 % énergie renouvelable

Le confort toute l année

Calcul intégral élémentaire en plusieurs variables

Accumulateur combiné au service de la chaleur solaire et des pompes à chaleur. Michel Haller, Robert Haberl, Daniel Philippen


Transcription:

DNS Sujet Thermique et cylindre...1 I.Conduction longitudinale en régime permanent...1 II.Conduction latérale en régime permanent...2 III.Isolation thermique d'une conduite de chauffage central en régime permanent...2 Thermique et cylindre On considère un solide (C) en forme de cylindre droit à base circulaire de hauteur H et de rayon R, de masse volumique, de chaleur massique c et de conductivité thermique. A priori la température est une fonction de r, z, t : T =T r, z,t. La température ambiante est notée T a. En cas d'échanges conducto-convectifs, le coefficient de transfert conducto-convectif (supposé tenir compte aussi des échanges radiatifs linéarisés) est noté h ( en fait la valeur numérique de h dépend des matériaux, de la nature de la surface, de la nature de l'écoulement du fluide, des températures...ici, on le suppose fixé à une valeur connue ). I. Conduction longitudinale en régime permanent 1. La surface latérale du cylindre est isolée thermiquement et on suppose R H de sorte que T =T z,t et l'on se place en régime permanent T =T z. La température au niveau de la section z=0 est maintenue à T 1 et la température au niveau de la section z=h est maintenue à T 2. Faire un bilan thermique pour une tranche élémentaire en régime permanent. Déterminer T =T z en résolvant l'équation différentielle. Donner l'expression du flux de chaleur z compté positivement dans le sens croissant de l'axe Oz. Retrouver l'expression de la résistance thermique. 2. Reprendre la question précédente ( 1a, 1b, 1c ) en supposant, que le cylindre étant radioactif, il faille ajouter une densité volumique homogène et permanente de source de chaleur égale à p V. 3. Reprendre la question ( 1a, 1b, 1c ), le cylindre est radioactif, mais de plus il y a des échanges conducto-convectifs au niveau des sections terminales du cylindre. Pour cette partie, on prendra l'origine de l'axe des z au milieu du cylindre. Représenter pour H /2 z H /2 : T z et z. Commenter. 1/14

Déterminer T z=0. Déterminer z=h /2 et T z=h /2. Montrer que cette valeur de flux pouvait s'obtenir directement. Montrer que la température du cylindre T z=h /2 pouvait s'obtenir directement en utilisant la notion de résistance thermique. II. Conduction latérale en régime permanent 4. La surface latérale du cylindre n'est pas isolée thermiquement et on suppose R H de sorte que T =T r,t et l'on se place en régime permanent T =T r. Le cylindre est radioactif: la densité volumique homogène et permanente de source de chaleur est égale à p V. Le contact avec l'ambiant est ici supposé parfait. Faire un bilan thermique pour un cylindre de rayon r en régime permanent. Déterminer T =T r en résolvant l'équation différentielle Donner l'expression du flux de chaleur r compté positivement dans le sens des r croissants. 5. Reprendre la question ( 4a, 4b, 4c ) en supposant des échanges conducto-convectifs au niveau de la surface latérale. Représenter T r et r. Déterminer T r=0. Déterminer r=r et T r=r. Montrer que cette valeur de flux pouvait s'obtenir directement. Montrer que la température du cylindre T r=r pouvait s'obtenir directement en utilisant la notion de résistance thermique. III. Isolation thermique d'une conduite de chauffage central en régime permanent On se propose d'isoler une conduite cylindrique de rayon R dont la température est maintenue à T 0 en l'entourant d'un manchon cylindrique d'épaisseur e ( de rayon compris entre R et R e ). La conductivité thermique du manchon est. En r=r le contact thermique est parfait et en r=r e, le coefficient d'échange est h. La conduction thermique dans le manchon isolant est supposée latérale. On se place en régime stationnaire. 6. On considère un cylindre de rayon r ( R r R e ) et de hauteur H. A partir d'un bilan, montrer que le flux thermique r / H par unité de hauteur, compté positivement vers l'extérieur, à travers ce cylindre est indépendant de r. D'où provient ce flux alors qu'on étudie un régime stationnaire? On travaille provisoirement en fonction de / H alors que cette grandeur est inconnue. 7. Exprimer j r dans le manchon en fonction de /H et de r. 8. En déduire T r dans le manchon en fonction de / H,, T 0, R et r. En déduire 2/14

une première relation entre T r=r e et / H. 9. En considérant les phénomènes conducto-convectifs en r=r e écrire une seconde relation entre la température T r=r e et le flux thermique linéique / H. En déduire / H en fonction des données. 10.Montrer que l'expression de ce flux pouvait s'obtenir directement en considérant deux résistances thermiques en série. On travaille en variables adimensionnées: = e / H e=0 / H, x= e R et on posera = R /h 11.Quelle est la dimension de. 12.Tracer x pour 1. Quel est dans ce cas le rôle du manchon en ce qui concerne les échanges thermiques. 13.Tracer x pour 1. Déterminer l'extremum. 14.A.N. On veut isoler une conduite d'eau chaude. On a h=10s.i., =0,5 S.I. (valeur altérée par l'humidité). Le rayon externe de l'isolant est 5cm. Commenter : l'isolation est-elle réussie? 15.Comment expliquer le paradoxe apparent? Trouver une utilité pratique à ce phénomène a priori inattendu.. 3/14

4/14

5/14

6/14

7/14

8/14

+ T a 9/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14