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Echangeur de chaleur eau/air à fils
fins pour chauffage et refroidissement
par eau à basse températureThe FIne WIre Heat EXchanger
FIWIHEX
Principe de fonctionnement
Le fluide caloporteur circule à travers un assemblage de capillaires parallèles (1,7mm
de diamètre) tramés de fils fins de cuivre (0,1mm de diamètre).
Le...
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1/5 Echangeur de chaleur eau/air à fils fins pour chauffage et refroidissement par eau à basse températureThe FIne WIre Heat EXchanger FIWIHEX Principe de fonctionnement Le fluide caloporteur circule à travers un assemblage de capillaires parallèles (1,7mm de diamètre) tramés de fils fins de cuivre (0,1mm de diamètre). Le transfert de chaleur s’effectue des capillaires vers le fil de cuivre, et du cuivre vers l’air. Le coefficient de transfert thermique d’une surface plane est d environ 20 W/m². K. Avec des fils fins on atteint 300 W/m². K. Cette architecture brevetée permet une surface d’échange maximale (surface 30m² par échangeur), optimisant le transfert de chaleur entre l’eau et l’air.
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Etude du projet COLENERGIE : Développement d’unités de méthanisation pour le chauffage de serres agricoles
Etude du projet COLENERGIE :
Développement d’unités de méthanisation pour le
chauffage de serres agricoles
Etude réglementaire et économique
Juillet 2008
1
Guillaume Ganzel
Jean Jacques Vermeire
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TOMATE HORS SOL SOUS SERRE : TEST D’ECHANGEURS
THERMIQUES EAU/AIR POUR CLIMATISER LES SERRES
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COMPTE RENDU D’EXPERIMENTATION
Tomate hors sol : Test d’échangeurs thermiques pour
climatiser les serres
Document réalisé pour la société ESETA
Date : 10 septembre 2008
Chef de Département : D.
VESCHAMBRE
Chef de Centre :...
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TOMATE HORS SOL SOUS SERRE : TEST D’ECHANGEURS THERMIQUES EAU/AIR POUR CLIMATISER LES SERRES Page 1/42 COMPTE RENDU D’EXPERIMENTATION Tomate hors sol : Test d’échangeurs thermiques pour climatiser les serres Document réalisé pour la société ESETA Date : 10 septembre 2008 Chef de Département : D. VESCHAMBRE Chef de Centre : R. PARENT Responsable essai : A. GRISEY/ D. GRASSELLY Participants : L. ROSSO, F. D’AMARAL, H. BOUKHENOUS (Stagiaire), Equipe d’exploitation Rédacteur : A. GRISEY/D. GRASSELLY/L. ROSSO CodeEssai : 2443009 N° de convention : 07. 91. 217. 001
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PROJET
D ECOSYSTEME INDUSTRIEL
BioVALG
Valorisation de déchets et stockage de CO2 par la création de
Biocarburant algal
Table des matières
Introduction.
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1/14 PROJET D ECOSYSTEME INDUSTRIEL BioVALG Valorisation de déchets et stockage de CO2 par la création de Biocarburant algal Table des matières Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. Combustion de déchets de polyéthylène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Méthanisation des déchets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Croissance d’algues sous serre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le projet « TRANSPARENCE ENERGIE »
Les centrales thermiques sont de grandes productrices de chaleur.
Plusieurs études ont été réalisées
dans le passé afin de valoriser les rejets de centrales.
Aujourd’hui la plupart de ces réseaux sont
inexploités car la fourniture de chaleur n’est garantie ni en débit ni en...
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Le projet « TRANSPARENCE ENERGIE » Les centrales thermiques sont de grandes productrices de chaleur. Plusieurs études ont été réalisées dans le passé afin de valoriser les rejets de centrales. Aujourd’hui la plupart de ces réseaux sont inexploités car la fourniture de chaleur n’est garantie ni en débit ni en température. De plus, elle peut être brutalement interrompue ce qui n’est pas acceptable pour le chauffage d’une collectivité par exemple. En utilisant le stockage d’énergie thermique en aquifère, notre projet apporte une solution à ce type de problème. Avec notre procédé nous produirons de la chaleur pour un coût d’environ un huitième de sa valeur, et préserverons l’environnement (aucune émission de gaz à effet de serre). En utilisant une pompe à chaleur en complément, la réduction de coût de chauffage est encore de l’ordre de 60%. 1. L’existant Aujourd’hui les eaux tièdes en deçà de 50°C sont considérées comme des déchets, et sont traitées avant d’être évacués dans les co
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ESETA 18 rue Jean Mermoz - 92380 Garches - France
Tel : 00 33 1 47 95 27 20 - Fax : 00 33 1 47 95 27 17 - Email : contact@eseta.
fr
SARL au capital de 10000€ - Siret 491931770 – APE 742C
La Cité Serre
La Cité Serre est un ensemble d’environ 200 maisons et d’une serre agricole fermée
de 2 hectares connectés ensemble.
La...
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ESETA 18 rue Jean Mermoz - 92380 Garches - France Tel : 00 33 1 47 95 27 20 - Fax : 00 33 1 47 95 27 17 - Email : contact@eseta. fr SARL au capital de 10000€ - Siret 491931770 – APE 742C La Cité Serre La Cité Serre est un ensemble d’environ 200 maisons et d’une serre agricole fermée de 2 hectares connectés ensemble. La serre apporte la nourriture et les besoins en énergie aux habitants. En même temps le complexe agricole prendra soin de la filtration des eaux et transformera les déchets en énergie. Les quatre principaux éléments du système sont décrits ci dessous. 1. Le chauffage La chaleur du soleil est récupérée dans la serre à travers les échangeurs de chaleurs. Elle est emmagasinée dans le sol entre 25 et 100m de profondeur. Cette chaleur sera réutilisée par la suite pour chauffer les maisons et la serre en retour. 2. Le cycle du Carbone La biomasse (cela comprend les déchets végétaux, les déchets biodégradables des habitants, et l’eau noire) est fermentée dans un digesteu
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