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Choix des caractéristiques thermiques
Évaporation
J2320 v1 Archive

Choix des caractéristiques thermiques
Évaporation

Auteur(s) : René LELEU

Date de publication : 10 mars 1992

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Présentation

1 - Applications industrielles de l’évaporation

  • 1.1 - Industrie sucrière
  • 1.2 - Industries alimentaires
  • 1.3 - Industrie papetière
  • 1.4 - Industries textiles
  • 1.5 - Industrie de l’alumine
  • 1.6 - Industries du chlore et des chlorures
  • 1.7 - Industries des engrais
  • 1.8 - Industries des acides divers
  • 1.9 - Industries des extraits
  • 1.10 - Dépollution des eaux résiduaires
  • 1.11 - Production d’eau pure
  • 1.12 - Hydrométallurgie
  • 1.13 - Bio‐industries
  • 1.14 - Remarque

2 - Problèmes de l’évaporation

  • 2.1 - Température d’ébullition élevée
  • 2.2 - Production de mousses
  • 2.3 - Sensibilité à la température
  • 2.4 - Viscosité élevée
  • 2.5 - Entartrage
  • 2.6 - Précipitation de sels
  • 2.7 - Corrosion

3 - Classification des évaporateurs

4 - Choix des caractéristiques thermiques

5 - Simple effet et multiple effet

  • 5.1 - Définition
  • 5.2 - Comparaison
  • 5.3 - Choix du nombre d’effets
  • 5.4 - Évaporation sous vide

6 - Calcul des évaporateurs

7 - Modes d’alimentation du multiple effet

8 - Méthodes diminuant la consommation d’énergie

9 - Séparation de la vapeur

10 - Annexes à l’évaporateur

  • 10.1 - Chauffage. Extraction d’air
  • 10.2 - Condensation
  • 10.3 - Enlèvement des condensats
  • 10.4 - Évacuation des gaz incondensables
  • 10.5 - Enlèvement des cristaux
  • 10.6 - Détartrage
  • 10.7 - Calorifugeage
  • 10.8 - Contrôle et régulation

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Présentation

Auteur(s)

  • René LELEU : Ingénieur IDN (Institut Industriel du Nord) - Ancien Directeur Technique de la Société Kestner - Professeur à l’École Centrale de Lille

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INTRODUCTION

L’évaporation, telle que nous l’entendons, correspond au passage de l’état liquide à l’état vapeur. Nous englobons dans ce même concept la vaporisation calme en surface d’un liquide et celle avec formation de bulles dans la masse que l’on appelle ébullition.

De même, nous ne ferons pas de distinction entre les bouilleurs et les rebouilleurs.

Plus généralement, l’évaporateur est l’appareil, ou l’ensemble d’appareils, destiné à réaliser l’évaporation, c’est‐à‐dire le passage de tout ou partie d’un liquide à l’état de vapeur.

L’évaporation peut se limiter à un simple changement de phase d’un liquide pur dont la composition ne change pas. Ce phénomène permet le transfert de chaleur d’un fluide à un autre et l’absorption d’énergie dans des conditions de température et de pression constantes pour le fluide vaporisé. C’est le cas des chaudières ou des vaporiseurs de gaz liquéfiés qui interviennent dans certains procédés et, en particulier, dans les pompes à chaleur à compression.

L’évaporation peut avoir pour objet la vaporisation du solvant d’une solution qui, de ce fait, s’enrichit en soluté à mesure que le solvant s’élimine. Il y a donc concentration du produit dissous dans la phase liquide. En fin d’opération, on récupère ce que l’on appelle le concentrat.

L’enrichissement de la phase liquide peut dépasser la limite de saturation et l’apparition d’une phase solide cristallisée est la conséquence de l’évaporation.

À la limite, si l’on pousse l’évaporation jusqu’à la vaporisation complète du solvant, on réalise le séchage.

Dans le présent article, nous traiterons essentiellement de l’évaporation comme moyen de concentration. Le solvant vaporisé est le plus souvent de l’eau, ce qui explique que, par la suite, on parlera généralement d’eau évaporée.

Le moyen de chauffage le plus utilisé est la vapeur d’eau, que l’on récupère, en fin d’opération, sous forme de condensat.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-j2320

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4. Choix des caractéristiques thermiques

4.1 Transferts de chaleur

Les transferts de chaleur dans un évaporateur s’expriment, comme dans tout transfert de chaleur par échangeur, à l’aide de l’équation :

Φ = K A ΔT

avec :

Φ (watts)
 : 
flux thermique
K [W/(m2 · K)]
 : 
coefficient global de transmission thermique
A (m2)
 : 
surface d’échange
ΔT (oC ou K)
 : 
différence ou écart de température entre fluide chauffant et fluide chauffé

HAUT DE PAGE

4.2 Coefficients de transmission thermique

HAUT DE PAGE

4.2.1 Définitions des coefficients locaux

Le coefficient de transmission thermique (appelé aussi coefficient de transfert de chaleur ou coefficient d’échange thermique) est la résultante de plusieurs coefficients de transmission thermique locaux, qui sont essentiellement, dans le cas d’un évaporateur chauffé par la vapeur :

  • un coefficient local de transmission par convection de la vapeur à la paroi d’échange ;

  • un coefficient local de transmission par conduction à travers la paroi ;

  • un coefficient local de transmission par convection de la paroi au liquide en ébullition.

On peut ainsi écrire :

( 1 )

avec :

A
 : 
surface de référence, qui sera précisée plus loin
...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LYLE (O.) -   The efficient use of steam (Utilisation efficace de la vapeur).  -  Londres His Majesty’s Stationery Office (1947).

  • (2) - KERN (D.Q.) -   Process heat transfer (Procédé de transfert de chaleur).  -  New York McGraw-Hill, 883 p. (1950).

  • (3) -   PERRY’s Chemical engineers handbook (Manuel des ingénieurs-chimistes).  -  6e éd., New York McGraw Hill, 2336 p. (1984).

  • (4) - RANT (Z.) -   Verdampfen in Theorie und Praxis (Évaporation en théorie et en pratique).  -  Dresden Steinkopff (1951).

  • (5) - MAC ADAMS (W.H.) -   Heat transmission (Transmission de la chaleur).  -  3e éd., New York McGraw‐Hill, 548 p. (1958) ; traduction française. Paris Dunod (1964).

  • (6) - BROWN (G.C.) -   Unit operations (Opérations unitaires).  -  New York Wiley...

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