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Évaluation des performances et modélisation du comportement thermique d'un échangeur-stockeur pour le rafraichissement de l'air

机译:用于冷却空气的存储交换器的热性能的性能评估和建模

摘要

Le marché de climatisation est en croissance constante, ce qui pourrait provoquer dans le futur des pics de demandes en électricité en période estivale comparable à ceux observés en période hivernale. Par conséquent, il est nécessaire de proposer des solutions alternatives passives ou semi-passives permettant d’améliorer le confort thermique estival des bâtiments. Dans cette optique, un prototype d’échangeur-stockeur pour le rafraîchissement de l’air a été conçu, dimensionné et réalisé pour être intégré dans un prototype de maison solaire à énergie positive (www.sumbiosi.com) qui a participé à la compétition internationale inter-universitaire Solar Decathlon Europe 2012 (www.sdeurope.org). Ce prototype intègre une paraffine (Matériau à Changement de Phase -MCP-) dont la transition solide/liquide s’effectue aux alentours de 21°C. Des essais en conditions de laboratoire ont été conduits afin de dégager le comportement dynamique de l’échangeur-stockeur ; cet échangeur-stockeur a été soumis à des cycles de rafraichissement (fonte du MCP) et de régénération (solidification du MCP) et ses performances ont été évaluées. Dans le cadre du développement d’un outil de modélisation de cet échangeur-stockeur, puis un outil d’aide à la décision pour de futurs prototypes de tels systèmes, les résultats expérimentaux obtenus ont été comparés aux résultats numériques issus de cet outil de modélisation. Cette comparaison a amené à affiner le modèle utilisé et proposer des géométries des contenants de MCP constituants le cœur de ce type de système de stockage d’énergie à Matériaux à Changement de Phase.
机译:空调市场在不断增长,这可能导致夏季的用电高峰达到冬季的水平。因此,有必要提出一种被动或半被动的替代解决方案,以改善建筑物的夏季热舒适性。考虑到这一点,设计,尺寸确定并生产了用于空气冷却的原型热交换器存储库,并将其集成到参加比赛的正能量太阳能房屋(www.sumbiosi.com)的原型中。 2012年国际大学生太阳能十项全能竞赛(www.sdeurope.org)。该原型包含石蜡(相变材料-MCP-),其固/液转变发生在21°C左右。为了确定交换器存储的动态行为,在实验室条件下进行了测试。对该交换器库进行冷却循环(MCP熔化)和再生(MCP固化),并评估其性能。在开发用于该交换器商店的建模工具,然后是用于此类系统的未来原型的决策工具的情况下,将获得的实验结果与该建模工具产生的数值结果进行了比较。 。这种比较导致改进了所使用的模型,并提出了使用相变材料构成构成此类能量存储系统核心的MCP容器的几何形状。

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