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Canalisation d’évacuation des condensats
Tuyauteries - Transmission de la chaleur
A820 v1 Article de référence

Canalisation d’évacuation des condensats
Tuyauteries - Transmission de la chaleur

Auteur(s) : Walter CERESER

Date de publication : 10 mai 1979 | Read in English

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1 - Transmission de la chaleur en régime permanent

2 - Épaisseur optimale du calorifuge

3 - Vitesse de réchauffage admissible

4 - Canalisation d’évacuation des condensats

5 - Annexe

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Walter CERESER : Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers - Ingénieur au Service d’Études et Projets Thermiques et Nucléaires - de la Direction de l’Équipement d’Électricité de France (EDF)

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INTRODUCTION

Le présent article a pour but de donner au lecteur les moyens de chiffrer rapidement les phénomènes relatifs à la transmission de la chaleur dans le cas des tuyauteries, et notamment de celles destinées à véhiculer de l’eau ou de la vapeur, dans les conditions courantes rencontrées en service.

Nous examinerons :

  • les déperditions thermiques 1 ;

  • l’établissement de l’épaisseur optimale de calorifuge 2 ;

  • la vitesse de réchauffage maximale admissible 3 ;

  • quelques notions sur le dimensionnement de la canalisation d’évacuation des condensats 4.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-a820

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4. Canalisation d’évacuation des condensats

4.1 Débit de vapeur

Le débit de vapeur nécessaire pour réchauffer un circuit en acier est donné approximativement par l’expression :

W=πDeemL×7800×60Vd×0,11500103 ( 9 )

avec :

W (t/h)
 : 
débit de vapeur
De (m)
 : 
diamètre extérieur de la tuyauterie
em (m)
 : 
épaisseur de la tuyauterie
L (m)
 : 
longueur de la tuyauterie
7 800 (kg /m3)
 : 
masse volumique de l’acier
60 Vd (oC/h)
 : 
montée en température
0,11 (kcal/kg oC)
 : 
chaleur spécifique de l’acier
500 (kcal/kg)
 : 
chaleur latente de vaporisation de l’eau.

En remplaçant Vd par la valeur établie au paragraphe 3.3.3, et en supposant que les parties les plus épaisses du circuit sont de l’ordre de 3 em , on trouve :

...

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Sommaire
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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   ASME Boiler and Pressure Vessel Code.  -  Section III-Div. 1, Ed. Nuclear Power Plant Components, Amer. Soc. Mechan. Eng (1974).

  • (2) -   American National Standard Code for Pressure Piping, Power Piping.  -  ANSI B 31.1 (1973) with Addenda through B 31.1 f, Amer. Soc. Mechan. Eng (1975).

  • (3) - BENJAMIN (M.W.), MILLER (J.C.) -   *  -  (Étude relative au calcul des tuyauteries de purge). Trans. ASME, oct. 1942.

  • (4) - KELLER (H.) -   Erosions Korrosion an Nassdampf-turbinen.  -  Cahier no 5 VGB, mai 1974.

  • (5) - McNEILL (D.R.) -   Heat transfer in infinite slabs.  -  Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey California, Oak Ridge National Laboratory, déc. 1970.

  • (6) -   Nuclear piping design.  -  (Oak Ridge National Laboratory and Teledyne Materials Research under Subcontract no 3059 with Union Carbide Corp. Nuclear...

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