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Optimisation thermodynamique d’un procédé solaire utilisant un système de réfrigération à éjecto-compression pour la production du froid

机译:使用喷射压缩制冷系统进行冷态生产的太阳能过程的热力学优化

摘要

L’objectif essentiel de cette thèse est de développer un système industriel de réfrigération ou de climatisation qui permet la conversion du potentiel de l’énergie solaire en production du froid. Ce système de réfrigération est basé sur la technologie de l’éjecto-compression qui propose la compression thermique comme alternative économique à la compression mécanique coûteuse. Le sous-système de réfrigération utilise un appareil statique fiable appelé éjecteur actionné seulement par la chaleur utile qui provient de l’énergie solaire. Il est combiné à une boucle solaire composée entre autres de capteurs solaires cylindro-paraboliques à concentration. Cette combinaison a pour objectif d’atteindre des efficacités énergétiques et exergétiques globales importantes. Le stockage thermique n’est pas considéré dans ce travail de thèse mais sera intégré au système dans des perspectives futures.En première étape, un nouveau modèle numérique et thermodynamique d’un éjecteur monophasique a été développé. Ce modèle de design applique les conditions d’entrée des fluides (pression, température et vitesse) et leur débit. Il suppose que le mélange se fait à pression constante et que l’écoulement est subsonique à l’entrée du diffuseur. Il utilise un fluide réel (R141b) et la pression de sortie est imposée. D’autre part, il intègre deux innovations importantes : il utilise l'efficacité polytropique constante (plutôt que des efficacités isentropiques constantes utilisées souvent dans la littérature) et n’impose pas une valeur fixe de l'efficacité du mélange, mais la détermine à partir des conditions d'écoulement calculées. L’efficacité polytropique constante est utilisée afin de quantifier les irréversibilités au cours des procédés d’accélérations et de décélération comme dans les turbomachines. La validation du modèle numérique de design a été effectuée à l’aide d’une étude expérimentale présente dans la littérature.La seconde étape a pour but de proposer un modèle numérique basé sur des données expérimentales de la littérature et compatible à TRNSYS et un autre modèle numérique EES destinés respectivement au capteur solaire cylindro-parabolique et au sous-système de réfrigération à éjecteur. En définitive et après avoir développé les modèles numériques et thermodynamiques, une autre étude a proposé un modèle pour le système de réfrigération solaire à éjecteur intégrant ceux de ses composantes. Plusieurs études paramétriques ont été entreprises afin d’évaluer les effets de certains paramètres (surchauffe du réfrigérant, débit calorifique du caloporteur et rayonnement solaire) sur sa performance. La méthodologie proposée est basée sur les lois de la thermodynamique classique et sur les relations de la thermodynamique aux dimensions finies. De nouvelles analyses exergétiques basées sur le concept de l’exergie de transit ont permis l'évaluation de deux indicateurs thermodynamiquement importants : l’exergie produite et l’exergie consommée dont le rapport exprime l’efficacité exergétique intrinsèque. Les résultats obtenus à partir des études appliquées à l’éjecteur et au système global montrent que le calcul traditionnel de l’efficacité exergétique selon Grassmann n’est désormais pas un critère pertinent pour l'évaluation de la performance thermodynamique des éjecteurs pour les systèmes de réfrigération.
机译:本文的主要目的是开发一种工业制冷或空调系统,将太阳能的潜力转换为冷产品。该制冷系统基于喷射压缩技术,该技术可提供热压缩,以替代昂贵的机械压缩。制冷子系统使用一种可靠的静态装置,称为喷射器,该喷射器仅由太阳能的有用热量提供动力。它与太阳能回路结合在一起,该回路由圆柱抛物面聚光太阳能集热器等组成。这种结合的目的是实现显着的整体能量和火用效率。本文不考虑储热,而是将其集成到系统中以备将来使用,第一步,开发了一种新的单相喷射器数值和热力学模型。该设计模型适用于流体进入的条件(压力,温度和速度)及其流动。假设混合是在恒定压力下进行的,并且流量在扩散器的入口处是亚音速的。它使用实际流体(R141b),并施加出口压力。另一方面,它结合了两个重要的创新:它使用恒定的多方效率(而不是文献中经常使用的恒定的等熵效率),并且不对混合物的效率施加固定的值,而是将其确定为根据计算出的流量条件与涡轮机械一样,恒定的多方效率用于量化加速和减速过程中的不可逆性。数字设计模型的验证是通过文献中的一项实验研究进行的,第二步旨在根据文献中的实验数据提出一个与TRNSYS和其他模型兼容的数字模型。 EES数字模型分别用于圆柱抛物面太阳能收集器和喷射器制冷子系统。最终,在开发了数值模型和热力学模型之后,另一项研究提出了一种带有喷射器的太阳能制冷系统模型,该模型集成了其组件。已经进行了几项参数研究,以评估某些参数(制冷剂的过热,制冷剂的热流和太阳辐射)对其性能的影响。所提出的方法是基于经典热力学定律和热力学与有限尺寸之间的关系。基于过渡能概念的新的能值分析已经能够评估两个热力学上重要的指标:产生的能量和消耗的能量,其报告表达了内在的火用效率。从应用于喷射器和整个系统的研究中获得的结果表明,根据格拉斯曼的传统的火用效率计算现在已经不是评估系统喷射器热力学性能的相关标准。冷藏。

著录项

  • 作者

    Khennich Mohammed;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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  • 正文语种 fre
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