Accessoires disponibles pour nos échangeurs pour refroidissement huile (Série HY)
HC serie
Échangeurs sans accessoires, mono- et multi-circuit pour refroidissement huile, air, eau/glycol, gazole et tout autre fluide compatible.
HR Serie
Systèmes de refroidissement complets pour moteurs endothermiques, combinés eau, refroidissement intermédiaire, huile, gazole et tout autre fluide compatible.
HS Serie
Échangeurs avec accessoires pour refroidissement huile, air, eau/glycol, gazole et tout autre fluide compatible.
HA Serie
Échangeurs combinés pour compresseurs rotatifs à vis.
HM Serie
Échangeurs avec réservoir et filtre pour bétonnières.
HP Serie
Groupes autonomes de refroidissement pour huile.
HY Serie
Échangeurs électro-ventilés pour refroidissement huile; alimentation CA, CC, moteur électrique et prédisposition pour moteur hydraulique.
Comment dimensionner un échangeur de chaleur : la méthode Oesse
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Introduction au dimensionnement des échangeurs de chaleur
Les échangeurs de chaleur sont des dispositifs essentiels permettant de transférer la chaleur entre les fluides dans le cadre de différents processus industriels. Un dimensionnement correct des échangeurs de chaleur est crucial pour une performance et une efficacité énergétique optimales. Dans cet article, nous discuterons de la méthode Oesse pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur et de sa comparaison avec d’autres méthodes.
Facteurs influençant la taille des échangeurs de chaleur
Pour calculer correctement la taille d’un échangeur de chaleur, il est essentiel de prendre en compte différents facteurs, tels que la température, le débit du fluide et le type de fluide utilisé. Une méthode courante pour calculer la taille des échangeurs de chaleur est la “règle empirique”, qui suggère d’utiliser une surface de 1,5 à 2 fois la surface de transfert de chaleur. Toutefois, cette méthode n’est pas toujours adaptée à toutes les applications et peut conduire à un surdimensionnement ou à un sous-dimensionnement de l’échangeur de chaleur.
Comment calculer la taille de l’échangeur de chaleur
La méthode Oesse est une approche plus précise du dimensionnement de l’échangeur de chaleur qui prend en compte différents facteurs, notamment la chaleur spécifique du fluide, le coefficient de transfert thermique et le coefficient de transfert thermique global. La méthode Oesse consiste à calculer le coefficient de transfert thermique et à déterminer la surface nécessaire pour atteindre le coefficient de transfert thermique souhaité.
L’importance d’un dimensionnement correct des échangeurs de chaleur
Comparée à d’autres méthodes, comme la règle empirique, la méthode Oesse offre une plus grande précision et garantit un dimensionnement correct de l’échangeur de chaleur pour l’application spécifique. En outre, la méthode Oesse peut être utilisée pour différents types d’échangeurs de chaleur, y compris les échangeurs de chaleur à coque et tubes, à plaques et à tubes à ailettes.
La méthode Oesse pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur
Le dimensionnement correct des échangeurs de chaleur est essentiel pour obtenir des performances optimales et un bon rendement énergétique dans différents processus industriels. Bien que la méthode de la règle empirique soit couramment utilisée, elle peut ne pas être exacte pour toutes les applications. La méthode Oesse offre une approche plus précise du dimensionnement des échangeurs de chaleur et garantit qu’ils ont une taille correcte pour l’application spécifique.
Comment dimensionner un échangeur de chaleur : la méthode Oesse
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Introduction au dimensionnement des échangeurs de chaleur
Les échangeurs de chaleur sont des dispositifs essentiels permettant de transférer la chaleur entre les fluides dans le cadre de différents processus industriels. Un dimensionnement correct des échangeurs de chaleur est crucial pour une performance et une efficacité énergétique optimales. Dans cet article, nous discuterons de la méthode Oesse pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur et de sa comparaison avec d’autres méthodes.
Facteurs influençant la taille des échangeurs de chaleur
Pour calculer correctement la taille d’un échangeur de chaleur, il est essentiel de prendre en compte différents facteurs, tels que la température, le débit du fluide et le type de fluide utilisé. Une méthode courante pour calculer la taille des échangeurs de chaleur est la “règle empirique”, qui suggère d’utiliser une surface de 1,5 à 2 fois la surface de transfert de chaleur. Toutefois, cette méthode n’est pas toujours adaptée à toutes les applications et peut conduire à un surdimensionnement ou à un sous-dimensionnement de l’échangeur de chaleur.
Comment calculer la taille de l’échangeur de chaleur
La méthode Oesse est une approche plus précise du dimensionnement de l’échangeur de chaleur qui prend en compte différents facteurs, notamment la chaleur spécifique du fluide, le coefficient de transfert thermique et le coefficient de transfert thermique global. La méthode Oesse consiste à calculer le coefficient de transfert thermique et à déterminer la surface nécessaire pour atteindre le coefficient de transfert thermique souhaité.
L’importance d’un dimensionnement correct des échangeurs de chaleur
Comparée à d’autres méthodes, comme la règle empirique, la méthode Oesse offre une plus grande précision et garantit un dimensionnement correct de l’échangeur de chaleur pour l’application spécifique. En outre, la méthode Oesse peut être utilisée pour différents types d’échangeurs de chaleur, y compris les échangeurs de chaleur à coque et tubes, à plaques et à tubes à ailettes.
La méthode Oesse pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur
Le dimensionnement correct des échangeurs de chaleur est essentiel pour obtenir des performances optimales et un bon rendement énergétique dans différents processus industriels. Bien que la méthode de la règle empirique soit couramment utilisée, elle peut ne pas être exacte pour toutes les applications. La méthode Oesse offre une approche plus précise du dimensionnement des échangeurs de chaleur et garantit qu’ils ont une taille correcte pour l’application spécifique.
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