11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1.pdf

B
bouafia ahmedprofesseur at isgtf à isgtf

SOLAIRE

ENR – ÉNERGIE et ÉNERGIES RENOUVELABLES
Mise à jour : 2021-04-17
11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1
1
11.0 EXERCICES ÉNERGIE SOLAIRE
Exercice n° 11.4.b : Collecteur solaire plat 1
Un collecteur solaire plat est utilisé pour chauffer l'air atmosphérique qui circule dans un canal rectangulaire. La
surface inférieure du canal est bien isolée, tandis que la surface supérieure est soumise à un flux de chaleur
uniforme, qui est dû à l'effet net de l'absorption du rayonnement solaire et de l'échange de chaleur entre l'absorbeur
et les plaques de couverture.
QUESTIONS
Question 1 : En commençant par un contrôle différentiel approprié volume, obtenir une équation qui pourrait être
utilisée pour déterminer la température moyenne de l'air Tm(x) en fonction de distance le long du canal. Résolvez cette
équation pour obtenir une expression pour la température moyenne de l'air sortant du collecteur.
Question 2 : Avec des conditions d'entrée d'air de 𝑚
̇ = 0,1 kg/s et une Tm,i = 40°C, quelle est la température de sortie
d'air si L = 3 m, w = 1 m et 𝑞0
,,
= 700 W/m2
? La chaleur spécifique de l'air est de cp = 1008 J/kg.K.
ENR – ÉNERGIE et ÉNERGIES RENOUVELABLES
Mise à jour : 2021-04-17
11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1
2
REPONSES
Question 1 : En commençant par un contrôle différentiel approprié volume, obtenir une équation qui pourrait être
utilisée pour déterminer la température moyenne de l'air Tm(x) en fonction de distance le long du canal. Résolvez cette
équation pour obtenir une expression pour la température moyenne de l'air sortant du collecteur.
Question 2 : Avec des conditions d'entrée d'air de 𝑚
̇ = 0,1 kg/s et une Tm,i = 40°C, quelle est la température de sortie
d'air si L = 3 m, w = 1 m et 𝑞0
,,
= 700 W/m2
? La chaleur spécifique de l'air est de cp = 1008 J/kg.K.

Contenu connexe

Similaire à 11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1.pdf(20)

Synthese iex 05Synthese iex 05
Synthese iex 05
Sahnoune Khaled360 vues
La convectionLa convection
La convection
Sahnoune Khaled3.4K vues
Synthese iex 04Synthese iex 04
Synthese iex 04
Sahnoune Khaled517 vues
Expose tr-de-chaleur-dans-un-cylindreExpose tr-de-chaleur-dans-un-cylindre
Expose tr-de-chaleur-dans-un-cylindre
omar bllaouhamou3.9K vues
La conductionLa conduction
La conduction
Sahnoune Khaled4.8K vues
Emd 2 iex 04Emd 2 iex 04
Emd 2 iex 04
Sahnoune Khaled815 vues
Siham abdouSiham abdou
Siham abdou
Abdrrahman Adim960 vues
Chapitre 1 intro tdcChapitre 1 intro tdc
Chapitre 1 intro tdc
Sahnoune Khaled902 vues
Emd 1 iex 03Emd 1 iex 03
Emd 1 iex 03
Sahnoune Khaled208 vues
Emd 3 iexEmd 3 iex
Emd 3 iex
Sahnoune Khaled429 vues
Emd 1 iex 04Emd 1 iex 04
Emd 1 iex 04
Sahnoune Khaled387 vues

Plus de bouafia ahmed

3253924_2.ppt3253924_2.ppt
3253924_2.pptbouafia ahmed
5 vues16 diapositives
3253924.ppt3253924.ppt
3253924.pptbouafia ahmed
9 vues16 diapositives
90392.ppt90392.ppt
90392.pptbouafia ahmed
20 vues47 diapositives
1193770.ppt1193770.ppt
1193770.pptbouafia ahmed
7 vues33 diapositives
13749324.ppt13749324.ppt
13749324.pptbouafia ahmed
46 vues41 diapositives
1369319.ppt1369319.ppt
1369319.pptbouafia ahmed
5 vues18 diapositives

Plus de bouafia ahmed(20)

3253924_2.ppt3253924_2.ppt
3253924_2.ppt
bouafia ahmed5 vues
3253924.ppt3253924.ppt
3253924.ppt
bouafia ahmed9 vues
90392.ppt90392.ppt
90392.ppt
bouafia ahmed20 vues
1193770.ppt1193770.ppt
1193770.ppt
bouafia ahmed7 vues
13749324.ppt13749324.ppt
13749324.ppt
bouafia ahmed46 vues
1369319.ppt1369319.ppt
1369319.ppt
bouafia ahmed5 vues
5393245.ppt5393245.ppt
5393245.ppt
bouafia ahmed30 vues
50-2_fr.pdf50-2_fr.pdf
50-2_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
92-4_fr.pdf92-4_fr.pdf
92-4_fr.pdf
bouafia ahmed7 vues
80-1a_fr.pdf80-1a_fr.pdf
80-1a_fr.pdf
bouafia ahmed6 vues
96-1a_fr_0.pdf96-1a_fr_0.pdf
96-1a_fr_0.pdf
bouafia ahmed5 vues
55-1_fr.pdf55-1_fr.pdf
55-1_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
92-1_fr.pdf92-1_fr.pdf
92-1_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
90-4_fr.pdf90-4_fr.pdf
90-4_fr.pdf
bouafia ahmed6 vues
90-1_fr.pdf90-1_fr.pdf
90-1_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
80-1b_fr.pdf80-1b_fr.pdf
80-1b_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
90-3_fr.pdf90-3_fr.pdf
90-3_fr.pdf
bouafia ahmed6 vues
50-1_fr.pdf50-1_fr.pdf
50-1_fr.pdf
bouafia ahmed5 vues
90-2_fr.pdf90-2_fr.pdf
90-2_fr.pdf
bouafia ahmed2 vues
50-3_fr.pdf50-3_fr.pdf
50-3_fr.pdf
bouafia ahmed3 vues

Dernier(12)

11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1.pdf

  • 1. ENR – ÉNERGIE et ÉNERGIES RENOUVELABLES Mise à jour : 2021-04-17 11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1 1 11.0 EXERCICES ÉNERGIE SOLAIRE Exercice n° 11.4.b : Collecteur solaire plat 1 Un collecteur solaire plat est utilisé pour chauffer l'air atmosphérique qui circule dans un canal rectangulaire. La surface inférieure du canal est bien isolée, tandis que la surface supérieure est soumise à un flux de chaleur uniforme, qui est dû à l'effet net de l'absorption du rayonnement solaire et de l'échange de chaleur entre l'absorbeur et les plaques de couverture. QUESTIONS Question 1 : En commençant par un contrôle différentiel approprié volume, obtenir une équation qui pourrait être utilisée pour déterminer la température moyenne de l'air Tm(x) en fonction de distance le long du canal. Résolvez cette équation pour obtenir une expression pour la température moyenne de l'air sortant du collecteur. Question 2 : Avec des conditions d'entrée d'air de 𝑚 ̇ = 0,1 kg/s et une Tm,i = 40°C, quelle est la température de sortie d'air si L = 3 m, w = 1 m et 𝑞0 ,, = 700 W/m2 ? La chaleur spécifique de l'air est de cp = 1008 J/kg.K.
  • 2. ENR – ÉNERGIE et ÉNERGIES RENOUVELABLES Mise à jour : 2021-04-17 11.4.b_Exercice_Energie_solaire_PV_Collecteur_solaire_plat_1 2 REPONSES Question 1 : En commençant par un contrôle différentiel approprié volume, obtenir une équation qui pourrait être utilisée pour déterminer la température moyenne de l'air Tm(x) en fonction de distance le long du canal. Résolvez cette équation pour obtenir une expression pour la température moyenne de l'air sortant du collecteur. Question 2 : Avec des conditions d'entrée d'air de 𝑚 ̇ = 0,1 kg/s et une Tm,i = 40°C, quelle est la température de sortie d'air si L = 3 m, w = 1 m et 𝑞0 ,, = 700 W/m2 ? La chaleur spécifique de l'air est de cp = 1008 J/kg.K.