Puissance émise, reçue et échangée

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
L’UNIVERS MATÉRIEL Les propriétés de la matière
Advertisements

I-Conduction en régime variable : Généralités
Interférences lumineuses à deux ondes
Chapitre 2 Photométrie & Radiométrie.
Le climat de la Terre est-il en train de changer?
Rappels sur l’Infrarouge
Energie : Sommaire Energie : définition Formes d’énergie
Température du Soleil.
l’énergie solaire reçue sur la Terre
ECHANGES THERMIQUES Une approche pragmatique, appliquée, pour le métier de l’ingénieur. De nombreux exemples ( T D).
Chap P3 (livre p46) Couleur des objets Coller le rappel 1.
Équations locales de l’électromagnétisme dans le vide
Notions de base de l’optique ondulatoire
Sources secondaires virtuelles
Comment chauffer l’eau sanitaire grâce au soleil ?
Isolation Phonique I incidente = I réfléchie + I absorbée + I transmise Facteur de réflexion : ρ = I réfléchie / I incidente Facteur d’absorption : α.
Partie 4 : le défi énergétique
CORRESPONDANCE DES VUES
L’Énergie.
Thème : ENVIRONNEMENT ET PROGRES :
Détermination de la section de câbles
Conduction en régime permanent
Thermodynamique Renseignements pratiques ( ):
ECHANGES D’ENERGIE Caractéristiques du rayonnement Bilan radiatif
Chapitre VI : Thermodynamique chimique
1900 (mars): Lummer,Pringsheim 1900 (oct): Planck, Reubens
LES SPECTRES Messages de la lumière Afficher le sommaire.
Accélération.
L’énergie.
Systèmes optiques chap2
Réflexion - Réfraction
Club d'Astronomie Lycée Saint Exupéry Lyon
Les rapports À deux termes et a trois termes
Détermination de la section de câbles
Position en fonction du temps
Les couleurs et les phénomènes lumineux
Cours 2 : Travail 1.1 Notion de travail
Equations de conservation
Les principes de la thermodynamique
DU PASSE GEOLOGIQUE A L ’EVOLUTION FUTURE DE LA PLANETE
Mécanique des fluides Thermo-hydraulique
Les trous d’Young I) Le dispositif de trous d’Young
PUISSANCE ELECTRIQUE ( UNITE SPECIFIQUE E3 ).
SOURCES DE LUMIERE COLOREE
Partie B ELECTROCINETIQUE OBJECTIFS:
Rayonnement et effet de serre
DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA MATIERE
Chapitre 3 Sources de lumières colorées
3 COURS DE thermodynamique (Module En 21) 13/04/2017
Couche limite atmosphérique Conditions frontières.
Chapitre 9: Les débuts de la théorie quantique
Chapitre 2 : Travail 1.1 Notion de travail
Thème 3 : L’énergie et ses transferts / CHAP3
Les messages de la lumière
La radiation dans l’atmosphère
Thermodynamique - PHS 2101 Un système: S 2 types de parois:
CHAPITRE 16 TRANSFERTS MACROSCOPIQUES D’ÉNERGIE
CHAPITRE 12 : Transferts thermiques
Rayonnement du corps noir
Formation - Responsable PEB - BSE
b-Isolation phonique, salle sourde
La couleur.
Le second principe de la thermodynamique
Les lois de la thermodynamique Principe zéro de la thermodynamique:
EMSCA3641, Radiation Radiation : solaire. EMSCA3641, Radiation Radiation : terrestre.
GENERALITE CONVECTION Un peu de physique de la transmission de la chaleur Hypothèse de travail : on est en régime stationnaire : la production de chaleur.
1 Plan du cours Introduction Notions de mécanique : force, énergie, travail, puissance… Température et chaleur Systèmes, transformations et échanges thermodynamiques.
Le tracker solaire Un tracker solaire ou suiveur de Soleil est une installation de production d’énergie solaire utilisant le principe de l'héliostat.
1 Confort lié à la qualité de l'air  Confort et qualité de l'air  Aération.
Transfert de chaleur par rayonnement
Transcription de la présentation:

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n1 b1 dW1 dS1

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n2 b2 n1 b1 dW1 dS2 dS1

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n2 b2 n1 dW2 b1 dW1 dS2 dS1

Puissance échangée entre dS1 et dS2 Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 Puissance échangée entre dS1 et dS2

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r dW2

Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r

Rappel:

Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS2 2 1

Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1

Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1

Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1

Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1

de même

de même Remarque

Facteur de forme

Facteurs de forme Cas d’une enceinte fermée 1 n 2 3

Surfaces concentriques

S2 S1

S2 S1

S2 S1

Surfaces concentriques Pour résumer S2 S1 mais

Echange entre surfaces grises Par unité de surface Ir=Irradiation Jr=Radiosité q=Chaleur absorbée T

Echange entre surfaces grises Jr1 2 1 Ir2

Echange entre surfaces grises Si les deux surfaces n’échangent qu’entre elles (Surfaces concentriques par exemple) En régime permanent cette quantité est celle qui quitte S1 et celle qui arrive sur S2

Echange entre surfaces grises Représentation électrique des échanges de chaleurs

Si S1=S2 Si e1=e2 Si S1=S2 et très proches j12=1

Echanges entre trois parois grises

Si l’une des parois est noire ou très grande

Si l’une des parois est thermiquement isolée

Ecran Thermique : T1 T2 La puissance échangée est divisée par deux