Calculateur de chaleur perdue

Auteur: Neo Huang Révisé par: Nancy Deng
Dernière Mise à jour: 2024-09-29 01:18:06 Usage Total: 2393 Étiquette: Energy Engineering Environment

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Chaleur perdue (kW) : {{ wasteHeatResult }}

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La chaleur perdue est sous-produit de nombreux procédés industriels, y compris la production d'énergie, la fabrication et les systèmes mécaniques. La capture et l'utilisation efficaces de la chaleur perdue peuvent considérablement améliorer le rendement énergétique et réduire l'impact environnemental.

Formule de calcul

La formule de calcul de la chaleur perdue (Qwaste) est :

\[ Q{\text{waste}} = A \times V \times \rho \times C{p} \times \Delta T \]

Où :

  • \(Q_{\text{waste}}\) est la chaleur perdue en kilowatts (kW),
  • \(A\) est la section transversale en mètres carrés (m²),
  • \(V\) est la vitesse d'écoulement en mètres par seconde (m/s),
  • \(\rho\) est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube (kg/m³),
  • \(C_{p}\) est la capacité calorifique massique en kilojoules par kilogramme par Kelvin (kJ/kg-K),
  • \(\Delta T\) est la différence de température en Kelvin (K).

Exemple de calcul

Donnée :

  • Section transversale \(A\) = 4 m²
  • Vitesse d'écoulement \(V\) = 30 m/s
  • Masse volumique \(\rho\) = 100 kg/m³
  • Capacité calorifique massique \(C_{p}\) = 1,21 kJ/kg-K
  • Différence de température \(\Delta T\) = 2,5 K

La chaleur perdue \(Q_{\text{waste}}\) peut être calculée comme suit :

\[ Q_{\text{waste}} = 4 \times 30 \times 100 \times 1,21 \times 2,5 = 36300 \text{ kJ/h} = 10,083 \text{ kW} \]

Cela indique la quantité de chaleur perdue générée dans ces conditions, soulignant le potentiel de récupération d'énergie et d'amélioration de l'efficacité dans les procédés industriels.

Importance et scénarios d'utilisation

Comprendre et calculer la chaleur perdue est essentiel :

  1. Récupération d'énergie : Concevoir des systèmes pour récupérer la chaleur perdue peut considérablement améliorer l'efficacité globale des procédés industriels.
  2. Impact environnemental : Réduire les émissions de chaleur perdue peut aider à atténuer les impacts environnementaux.
  3. Économies de coûts : L'utilisation de la chaleur perdue pour d'autres procédés peut entraîner des économies d'énergie et de coûts considérables.
  4. Optimisation du système : Identifier les zones à forte chaleur perdue peut entraîner des améliorations ciblées dans la conception et le fonctionnement du système.

FAQ courantes

  1. Que faire de la chaleur perdue ?

    • La chaleur perdue peut être utilisée pour chauffer, alimenter des turbines ou comme intrant pour d'autres procédés industriels, entre autres applications.
  2. Dans quelle mesure les économies d'énergie sont-elles importantes grâce à la récupération de chaleur perdue ?

    • Les économies peuvent être substantielles, selon l'échelle du procédé et l'efficacité du système de récupération. Cela peut réduire considérablement les coûts énergétiques et la consommation.
  3. Existe-t-il des défis avec la récupération de chaleur perdue ?

    • Oui, les défis incluent le coût des systèmes de récupération, l'intégration avec les procédés existants et la qualité et la quantité variables de chaleur perdue.

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