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À propos de la sélection de produits LNEYA, de leurs avantages et d'informations sur l'industrie des refroidisseurs.

Qu’est-ce que le Delta T dans un refroidisseur ?

Dans un système de refroidissement, ΔT (Delta T) correspond à la différence de température entre le fluide caloporteur entrant et sortant du refroidisseur. Elle se calcule en soustrayant la température de sortie de la température d’entrée et s’exprime en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
 
Par exemple, si le fluide entre à 25 °C et sort à 20 °C, le Delta T est de 5 °C. Mais que signifie cette valeur ? Comment la mesurer ? Et quel est son impact sur les performances du refroidisseur ? Décortiquons cela.

Comment mesurer le Delta T


Pour mesurer le Delta T, vous avez besoin de capteurs de température placés à l’entrée et à la sortie du fluide caloporteur. Ces capteurs transmettent en temps réel les données au contrôleur du refroidisseur.
 
Ces informations sont essentielles pour ajuster la fréquence du compresseur, le débit de réfrigérant et la vitesse de la pompe, garantissant un fonctionnement optimal du système.

L’importance du Delta T


• La température d’entrée correspond au fluide après avoir absorbé la chaleur de l’équipement ou du procédé.
• La température de sortie correspond au fluide après avoir été refroidi par le refroidisseur.
 
Toutes choses étant égales par ailleurs, un Delta T plus élevé indique généralement un meilleur rendement de refroidissement.
 
Si la charge thermique du procédé augmente, la température d’entrée monte. Si la température de sortie reste stable, le Delta T augmente, signalant une charge plus importante pour le système. Un Delta T stable indique un fonctionnement régulier, tandis qu’un changement soudain peut révéler un problème.

Delta T et capacité de refroidissement


La capacité de refroidissement d’un refroidisseur mesure la quantité de chaleur qu’il peut extraire par unité de temps. Elle dépend du débit du fluide, de sa capacité thermique et du Delta T, selon la formule :

Q=m×Cp×ΔT
 
Où :
• Q = charge thermique (kW)
• m = débit du fluide (kg/s)
• Cp = capacité thermique spécifique (kJ/kg·°C)
 
Exemple :
• Débit = 1 kg/s, Cp = 4,186 kJ/kg·°C
• ΔT = 3 °C → Q = 12,56 kW
• ΔT = 5 °C → Q = 20,93 kW
 
Ainsi, un Delta T plus élevé augmente la capacité de refroidissement du refroidisseur.

Delta T et consommation d’énergie


Un Delta T faible signifie que le fluide absorbe moins de chaleur, nécessitant un débit plus élevé pour obtenir la même capacité de refroidissement.
 
Un débit plus important implique :
• Une consommation électrique accrue des pompes
• Un fonctionnement plus fréquent du compresseur, ce qui augmente l’énergie consommée
 
Augmenter le Delta T permet donc de réduire la consommation totale d’énergie et d’améliorer l’efficacité.

Delta T anormal et causes possibles


Delta T faible : le fluide absorbe peu de chaleur. Causes possibles : charge thermique faible, débit trop rapide, temps d’échange thermique insuffisant.
 
Delta T élevé : le fluide absorbe plus de chaleur, ce qui peut améliorer l’efficacité. Mais une augmentation soudaine ou excessive peut indiquer :
 
• Débit trop lent
• Obstruction dans les tuyaux
• Trop de coudes ou tuyauteries trop longues
 
Surveiller le Delta T aide à détecter et prévenir les anomalies dans le système.

Conclusion


Le Delta T est un paramètre clé qui influence la capacité de refroidissement et l’efficacité des refroidisseurs industriels. Si votre procédé nécessite un Delta T spécifique, il est essentiel d’en discuter avec le fabricant avant de passer commande.
 
L’équipe LNEYA peut vous conseiller et proposer une solution sur mesure, en tenant compte de tous les facteurs qui influencent la performance du refroidisseur.

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