Condensation

La condensation de la phase gazeuse en phase liquide est principalement influencée par 5 paramètres.

  • Perte de pression requise par l'utilisateur final. Des pertes de pression faibles nécessitent une section plus élevée avec une plus grande section de passage.
  • Position (horizontale ou verticale). La position horizontale aura des performances de condensation significativement plus élevées en raison de la surface de graphite sec plus élevée disponible pour le gaz à condenser. La surface humide a un coefficient de transfert de chaleur plus faible.
  • Présence de milieux non condensables. Une poche d’air ou autre gaz dans le fluide réduira considérablement les performances de l'équipement. Cela réduira le coefficient de transfert de chaleur et nécessitera une surface de transfert de chaleur et une taille élevées.
  • Pression de fonctionnement. De nombreux condenseurs fonctionnent sous vide dans des applications pharmaceutiques et de chimie fine. Cela réduira le coefficient de transfert de chaleur et nécessitera une surface de transfert de chaleur et une taille plus élevées.
    La phase gazeuse est saturée ou non. Le gaz non saturé nécessitera d'abord une étape de désurchauffe à très faible coefficient de transfert de chaleur.

Parfois, le goulot d'étranglement des performances de l'équipement peut être la nature du fluide utilisé côté service. La saumure ou les huiles minérales ont une viscosité élevée qui réduira considérablement le coefficient de transfert de chaleur.

Coefficient de transfert de chaleur commun atteint
Conditions HTC typiques (W / m2.K)
Processus sous vide 20-500
Processus à pression atmosphérique 500-8000
Procédé avec des fluides non condensables ou non saturés 20-200

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Équipement fréquemment utilisé.

GT DISC
GT BLOC
GT TUBE
GT CUBIC
GT PLATE

Matériaux fréquemment utilisés

GT FLON
GT KELITE+