Trouvé à l'intérieur – Page 82... en effet , excellentes : haute chaleur spécifique , de 1 Kcal / kg / ° C , et bon coefficient d'échange de chaleur avec les ... 1 kWh de chaleur avec un écart de température de 50 ° entre métal et eau et une élévation de température de l'eau de ... Trouvé à l'intérieur – Page 34De plus , dans la course à l'économie énergétique , bien des constructeurs ont pensé à combiner les deux formules . ... à cause de la valeur très élevée de la chaleur latente de vaporisation de l'eau ( près de un 540 kilocalories par kg à 100 ° C ) . Si l'on ne fait aucune récupération , il faut , au voisinage de 100 ° C , dans des conditions de rendement raisonnables : 1 tele 1.000 kWh par mo si l'on ne fait ... Trouvé à l'intérieur – Page 11L'unité SI à employer est le pascal . atto ( a ) . ... est d'adopter une valeur constante de 0,222 tep pour 1 ooo kWh ou de 0,333 tec pour 1 ooo kWh . Trouvé à l'intérieur – Page 258,8 - 10,4 kWh / Nm " ) L'énergie contenue dans 1 Nm d'hydrogène est équivalente à 0,34 litre d'essence , 1 kg d'hydrogène est équivalent à 2,75 ... 12770 kJ / Nm3 0,0899 kg / Nm3 ( gaz naturel : 0,6512 kg / Nm3 ) 14199 J / kg / K i l'atome d'hydrogène est , sous forme d'eau , très aboncant sur Terre . ... à 273 K chaleur spécifique ( Cp à 273 ) température d'ébullition là 1013 mbars ) 20,268 K Tableau . Trouvé à l'intérieur – Page 195Comparer les deux procédés suivants , la température extérieure étant de 5 ° C . A ) Chauffage central au charbon . - Pouvoir calorifique de la houille 7 000 kcal / kg ; prix de la houille : 3,50 NF la tonne ; rendement thermique de ... à une source chaude de température absolue Tį . La machine est actionnée par un moteur électrique qui dépense W kWh par heure . ... la masse horaire maximale de glace quel'onpeut fabriquer en introduisant dans la saumure de l'eau à 15 ° C ; chaleur ... Trouvé à l'intérieur – Page 437Soit 1 000 kg de poisson à 80 % HR à sécher à 30 % HR ; Poids entrant réparti en 800 kg d'eau et 200 kg de matière ... kg Chaleur latente d'évaporation supposée constante durant tout le cycle de traitement : PA = 30 kg / h X 0,68 kWh / kg ... Trouvé à l'intérieur – Page 29L'eau distillée recueillie de ce premier effet , refroidie , est envoyée à un réservoir spécial . ... du au - dessus de 100 ° C jusqu'à 70 ° C procédé mode d'échange thermique par chaleur sensible à tra- par évaporation ... les énergie électrique auxiliaire ( kWh / m ) ( y compris eaux de refroidissement ) consommation de combustible ( t / h , kg ... 1 345 216 coûts de fonctionnement spécifiques ( U.S. $ ) 0,141 / m3 0,272 / m3 que le carbone dans la zone de température indiquée s'unissait 29. Trouvé à l'intérieur – Page 733 600 cal : 4,18 kilowatts / heures d'où 1 kWh = 860 calories . 1 cheval vapeur / heure = 736 watts heure = 634 calories . Chaleurs spécifiques : De l'eau : 1 cal / kg . ... Chaleur latente de vaporisation ( ou de condensation ) de l'eau variable avec la température est par exemple de 595,4 à 0 ° C ... S'exprime en calorie / gramme par centimètre carré et par seconde pour un gradient de 1 ° C par centimètre ... Trouvé à l'intérieur – Page 6539. Gains de chaleur. 10. Besoin d'énergie pour le chauffage des locaux. ... tonne de charbon dont le pouvoir calorifique inférieur est de 7,5 kWh/kg. Trouvé à l'intérieur – Page 141A. après malaxage à l'eau chaude . B - sans malaxage . Poids en kg par m Chaleur spécifique en kcal /. PROCÉDÉS ÉLECTRIQUES DE TRAITEMENT DES BLOCS Dans ce cas , la quantité d'eau de rajout est faible ( souvent l'eau contenue ... Trouvé à l'intérieur – Page 241L'Energie , en effet , s'exprime à volonté en chevauxvapeur , kilowatts ou en calories , car le principe de l'équivalence de la ... Cette unité thermique est éga : ement la chaleur spécifique de l'eau , et chaque millithermie apportée à 1 kg . d'eau ... Trouvé à l'intérieur – Page 2765 . c , il faut fournir une quantité de chaleur : Ce sont ces valeurs i kwh . ... la source d ' élec - d ' un poids de 5 kg . d ' essence de térébenthine dont tricité et l ' appareil d ' utilisation . la chaleur spécifique c = 0 , 458 , il jaut fournir : EXEMPLE . Trouvé à l'intérieur – Page 33Le montage électrique étant équilibré , il n'y a aucun courant de fuite à la terre et la chaudière ne présente plus de ... de vapeur D produite par kWh est , compte tenu de l'équivalent thermique ( 1 kWh = 860 kcal ) : 860 X Rel D ( kg / kWh ) i " i ... i ' Chaleur contenue dans un kg d'eau d'alimentation Selon la grandeur de la chaudière électrique , le rendement Rel à ... en fonction de la résistance spécifique de l'eau en chaudière . р Gd ( kg / h ) La sécurité est assurée par une mise à la ... Trouvé à l'intérieur – Page 158L'estimation des besoins de chaleur pour le chauffage repose sur ... sanitaire par personne cW Chaleur spécifique de l'eau: 4186 J· (kg· K)–1 θww ... Trouvé à l'intérieur – Page 6La première consiste à améliorer le rendement électrique des installations , la seconde à limiter l'élévation de ... deux une incidence sur le coût d'exploitation de l'installation et donc sur le coût du kWh délivré aux bornes des générateurs ... des calories fournies à la vapeur , c'est - à - dire une consommation spécifique élevée , exige un volume accru d'eau de ... Za quantité de chaleur décagée en kcal par la combustion d'un kg de matière , les éléments de la combustion étant pris à 0 ... Trouvé à l'intérieur – Page 69Avec une consommation moyenne par cycle de 1,4 kWh ( à 60 ° C ) , cet appareil est ... de l'eau froide : 10 ° C . Chaleur massique de l'eau : 4,18 kJ / kg . Trouvé à l'intérieur – Page 63K • Δθ = la variation de température, en degrés ΔQ = m ⋅ C p ⋅ Δθ L'eau est l'un ... pour chauffer 1 kg d'eau de 0 à 100 °C, il faut 418,6 kJ (0,116 kWh) ... Trouvé à l'intérieur – Page 164La chaleur latente de fusion de la glace est 334 880 J / kg . En d'autres mots , il faut , pour transformer un kilogramme d'eau à 0 ° C en glace à 0 ° C ... Trouvé à l'intérieur – Page 2671) Sous la pression atmosphérique normale, la capacité thermique massique de l'eau liquide vaut 4 186 J.kg–1.°C–1 ; celle de la glace vaut 2100 J.kg–1.°C–1. Trouvé à l'intérieur – Page 37TABLEAU 1 CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE 7 kg de charbon / kg de verre 3,4 kg de charbon / kg de verre dont 2,35 ... kg de verre 0,250 à 0,500 kg de fuel / kg de verre 0,135 à 0,200 kg de fuel / kg de verre ou 1 à 2 kWh / kg de verre UNION ... de calcin ( poids de calcin / poids de verre fondu ) t = température du verre à la sortie du four 0,29 = chaleur spécifique du ... chaleur totale de vaporisation de l'eau jusqu'à la température du four 280 = somme algébrique des chaleurs de ... Trouvé à l'intérieur – Page 125Chauffage indirect par résistance : Le séchage du bois s'effectue à des températures basses ne dépassant pas 140 ° C , afin de vaporiser l'eau contenue dans ... gelé et fraîchement scié , une consommation spécifique de 98,5 kWh / m3 de bois , soit 1,08 kWh / kg d'eau éliminée . ... le volume du four V. Pour le chauffage des métaux , il est important de connaître la chaleur spécifique de chaque charge . Trouvé à l'intérieur – Page 33soudure froide est placée à l'entrée du circuit , la soudure chaude le plus près possible de la sortie pour éviter les pertes ... c , la chaleur spécifique de l'eau en kilojoules / kilogramme degré K , la puissance Pm évacuée , en kilowatts , s'écrit ... Trouvé à l'intérieur – Page 34De plus , dans la course à l'économie énergétique , bien des constructeurs ont pensé à combiner les deux formules . ... à cause de la valeur très élevée de la chaleur latente de vaporisation de l'eau ( près de 540 kilocalories par kg à 100 ° C ) . Si l'on ne fait aucune récupération , il faut , au voisinage de 100 ° C , dans des conditions de rendement raisonnables : 1.000 kWh par m3 si l'on ne fait aucune ... Trouvé à l'intérieur – Page 264La source de Il doit avoir une flamme aussi courte que possible , de façon à don chaleur tout indiquée était constituée par ... L ' eau de la Limmat , dont la temqu ' après combustion complète . pérature varie au cours de l ' hiver entre + 3 et + 15° ... A l ' état liquide , sa masse spécifique est de 1 , 4 kg / dm3 . ... Le chauffage électrique par résistances ne donne meure pas moins que la période d ' utilisation maximum pendant | au plus que l ' équivalent théorique de 1 kwh , soit 860 kcal . Trouvé à l'intérieur – Page 210En premier lieu, sa chaleur spécifique est de 1000 J/(kg · K) alors que celle de l'eau est 4 fois plus grande, à savoir 4180 J/(kg · K). Trouvé à l'intérieur – Page 335C'est ainsi qu'à l'usine anglaise de Calder Hall où les réacteurs sont refroidis avec de l'anhydride carbonique , les ... 336 ° C et t ; = 140 ° C , tandis qu'à l'usine américaine de Shippingport dont le réacteur est refroidi avec de l'eau sous ... Comme la quantité de chaleur extraite du réacteur par le fluide de refroidissement est égale à Cp ( t1 – tz ) kcal / kg , il ... que lorsqu'il est un liquide , le volume spécifique du fluide étant dans le premier cas beaucoup plus grand que dans le second . Trouvé à l'intérieur – Page 345538 Chaleur spécifique de l'eau . I cal . Chaleur de vaporisation de l'eau à 100 ° 538 « al , pour porter i ! g d'eau de 0,9 à room , pour vaporiser cette eau à 100 ° . , Nombre de ... ou si l'on pouvait produire plusieurs kilowatts - heure avec i kg de charlon , wuiis ce n'est le cas nulle part , tout au moins quant à présent . Trouvé à l'intérieur – Page 141Avec Q = 1 000 mo/s et c = 4 180joules/kg et "C comme chaleurspécifique de l'eau ... je commence à mieux comprendre les fondements de la chaleur spécifique. Trouvé à l'intérieur – Page 31allation solaire , 4110 kWh sement de 6 h . ... La machine quand le soleil brille ) ne pafrioorifique de conditionne rait pas possible à première ment d'air est intéressante , vue . L'eau chaude est emmaparce qu'elle travaille d'une gasinée pendant le jour et manière intermittente . ... L'évaporateur deux bouilleurs avec des doit capter environ 200 kg de échangeurs de chaleur in NH3 pendant 6 h pour un ... Trouvé à l'intérieurPCI [kWh/kg], pouvoir calorifique inférieur : c'est l'énergie thermique libérée par la combustion d'un kilogramme de combustible sous forme de chaleur ... Trouvé à l'intérieur – Page 144La chaleur restituée au condenseur étant Lg , on trouve : W = J ( Q -- L ) = 1 180 kj , p = 0,331 , M = 3,05 kg / kwh . 99. ... parfait de chaleur spécifique à pression constante C = 0,49 ; on prendra pour chaleur spécifique de l'eau liquide m = 1,02 . Trouvé à l'intérieur – Page 33soudure froide est placée à l'entrée du circuit , la soudure chaude le plus près possible de la sortie pour éviter les pertes ... c , la chaleur spécifique de l'eau en kilojoules / kilogramme degré K , la puissance Pm évacuée , en kilowatts , s'écrit ... Trouvé à l'intérieur – Page 34De plus , dans la course à l'économie énergétique , bien des constructeurs ont pensé à combiner les deux formules . ... à cause de la valeur très élevée de la chaleur latente de vaporisation de l'eau ( près de 540 kilocalories par kg à 100 ° C ) . Si l'on ne fait aucune récupération , il faut , au voisinage de 100 ° C , dans des conditions de rendement raisonnables : 1.000 kWh par m3 si l'on ne fait aucune ... Trouvé à l'intérieur – Page 17DOSSIER cloche à gaz gaz ballon gonflable 3 P < 50 mbar gaz P < 50 mibar . ... BESOINS ÉNERGÉTIQUES D'UNE SERRE Cp , chaleur spécifique de l'air ( J / kg . ° C ) Ly , chaleur latente de l'eau ( J / kg ) . ... de puissance électrique pour les lampes à sodium à haute pression , cela nécessite une puissance électrique de 0,6 kWh / j . m2 , soit une consommation au niveau de la turbine de 0,2 milj.m ? Trouvé à l'intérieur – Page 369Pour le dessalement par congélation , c'est la chaleur de fusion de la glace qui doit intervenir , compte tenu d'un ... mer : E = q to ti to q = chaleur latente de fusion 79,71 kcal , et la formule donne encore : E = 0,55 kCal / kg ou 0,65 kWh / m3 . Trouvé à l'intérieur – Page 125La chaleur latente de vaporisation de l'eau à pression atmosphérique normale est 539,1 calories par gramme ( ou 2 256 673 joules / kg ) . ... de 1 000 kg d'eau à 15 ° C pour en faire de la glace à 0 ° C ? Q Chaleur spécifique pour refroidir à 0 ° C + chaleur latente de solidification . ... x 106 Joules 110,47 kilowatts - heure La chaleur spécifique apparente inclut la chaleur latente et la chaleur spécifique . Trouvé à l'intérieur – Page 652124 mm de diamètre fermé à un bout 20 mm d'épaisseur , muni d'un manche mousse . ... Consommation énergétique en fonction de la température d'eau et de la température de kWh condensation tonne 55 Température de l'eau 35 L'eau de mer peut ... Glace fabriquée à partir de l'eau de mer : Friplat Autres glaces poids specifique Kg / m : 750 650 chaleur latente cal / kg 80 80 chaleur latente kcal / mi ... Trouvé à l'intérieur – Page 312En Gironde, le gisement est estimé à 350 000 t/ an, soit un potentiel d' énergie de 1 ... d'un kilo de combustible, déduction faite de la chaleur latente de ... Trouvé à l'intérieur – Page 2843 ) : en kWh / mois 25 000 BESOINS les capteurs solaires est vidangée deux fois par jour dans le stock intersaisonnier ; sa ... du stock est traduite par un abaissement journalier fixe de la température de l ' eau de chacune des deux cuves égal à AT ; - en ... t le temps en s T la température en °K e la masse volumique du milieu ( ici : 2 200 kg . m - 3 ) C la chaleur spécifique du milieu ( ici : 860j . kg - 1 . Trouvé à l'intérieur – Page 250II - TECHNIQUES D'ACCUMULATION DU FROID La chaleur latente de fusion est de 80 kcal / kg qui , ajoutée à la chaleur ... L'eau a une chaleur spécifique de 1 kcal / kg ° C ( ou 4,18 j / kg ° C ) . ... en augmentant le At : la limite pratique est d'environ 12 ° C , soit seulement 14 kWh de froid accumulé par mètre cube d'eau . Trouvé à l'intérieur – Page 835En comparant ce calcul à celui des pages 472 à 474 , on peut vérifier que l'on retrouve les mêmes résultats . ... tandis que celle du débit d'eau du condenseur comporte une constante supplémentaire , notamment la chaleur spécifique de l'eau = 4,1868 kJ / kg • K ... CP kcal / ° C kg kcal / ° C kg kcalo / C kg Cv Ct kcal / kWh cn kcal / kWh & kcal / kg E = 427 kgm / kcal kcal / kg 3 F kcal / h ou frig / h kg / m f ... Trouvé à l'intérieur – Page 150Ce diagramme est établi pour une température initiale de l'eau à éliminer de 21 ° C ( 70 ° F ) . ... Il faut donc ajouter à la valeur déterminée au moyen de cet abaque , le nombre de kwh destinés à assurer l'élévation de la température jusqu'à celle de travail . ... Pour porter nos 300 kg de bois à 60 ° C , température à ne pas dépasser pour éviter les détériorations , on aura , la chaleur spécifique du bois ... Trouvé à l'intérieur – Page 17Par convention : PCS = PCI + Chaleur latente d'évaporation PCS = pouvoir calorifique supérieur C'est la quantité de chaleur exprimée en kWh ou MJ, ... Trouvé à l'intérieur – Page 131... 6,6 kg / kWhe . Un réfrigérant le ramène à 44 ° C grâce à un circuit d'eau à 30 ° C . 8,2 et 4 ... Chaleur spécifique moyenne de l'air 0,24 kcal / kg / C . • L'huile circule dans les moteurs avec un débit de l'ordre de 15 kg / kWhe . Sa température ... Trouvé à l'intérieur – Page 768Utilisation de parois refroidies à l'eau G. SOUCHAL ( Ugine Aciers , Fos ) Utilisation de panneaux et voûtes refroidies à ... ce qui n'était pas le cas de réfractaires classiques , à faible coefficient de conductibilité et à chaleur spécifique limitée . ... sous laitier moussant que nous n'aurions pas envisagée sans boîtes à eau nous a fait passer de 550 à 530 kWh / t soit un ... La consommation de briques est passée de 4,7 à 0,9 kg à la tonne d'acier liquide , ce qui malgré l'augmentation de la ... Trouvé à l'intérieur – Page 36L'écart entre PCS et PCI tient compte ou non de la chaleur latente de l'eau ... Combustible MJ/kg kWh/kg Hydrogène 121 33,6 Carbone (graphite) 33 9,2 ... Trouvé à l'intérieur – Page 519ANNEXE Unités employées 1 ) UNITÉS DE BASE longueur mètre m = 100 cm masse kilogramme = 1000 g 1 h = 3600 s seconde temps température : thermodynamique ... Trouvé à l'intérieur – Page 60La capacité thermique de l'enveloppe est ici négligeable. La capacité thermique massique de l'eau, qui est un corps homogène, est c= 4 200 J/(kg.°C). Trouvé à l'intérieur – Page 72pour une maison saine et à basse consommation d'énergie Claude-Alain Roulet ... Chaleur latente Par unité de masse Par unité de volume Wh/kg Wh/m3 Eau 92,5 ...
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