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La vapeur se condense au contact de la surface froide des tubes et du fait du transfert de chaleur à l'eau de refroidissement par conduction et convection. Ces tubes sont généralement en acier inoxydable, en alliages de cuivre ou en titane, en fonction de plusieurs critères de sélection (tels que la conductivité thermique ou la résistance à la corrosion). Tubes de condensation en titane sont généralement le meilleur choix technique, mais le titane est un matériau très coûteux et l'utilisation de tubes de condenseur en titane est associée à des coûts initiaux très élevés. En général, il existe deux types de condenseurs de surface: condenseur de surface refroidi à l'eau condenseur de surface refroidi par air Dans les centrales thermiques, où l'eau de refroidissement est rare, un condenseur à air peut être utilisé. Cependant, un condenseur à air est nettement plus coûteux et ne peut atteindre une pression (et une température) d'échappement de turbine à vapeur aussi faible qu'un condenseur à surface refroidi par eau.
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Un condenseur à reflux est une verrerie de laboratoire utilisée pour refroidir les vapeurs. Il se compose d'un tube de verre enfermé dans un cylindre de verre. Le tube relie la colonne de fractionnement à un ballon et transporte les vapeurs chaudes produites par le chauffage. L'eau est contenue dans le cylindre de verre; l'eau est pompée dans et hors du cylindre à travers ses bras latéraux. L'eau refroidit la vapeur à l'intérieur du tube et la condense. Il existe deux types de condenseurs à reflux. Au fur et à mesure que la vapeur se condense, elle retourne dans le ballon de réaction. Cela réduit la quantité de solvant qui est perdue pendant la réaction. De plus, la réaction peut être effectuée sur une période de temps prolongée puisque le solvant est recyclé dans le ballon de réaction. Le condenseur est principalement utilisé dans le processus de distillation. Une distillation est la séparation de deux liquides par chauffage. Le liquide avec le point d'ébullition le plus bas se vaporisera en premier.
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La meilleure façon d'y parvenir est de réutiliser l'eau encore et encore. Une chose importante à propos de l'eau est l'effet de la pression sur elle. Lorsque la pression augmente sur l'eau, elle reste liquide plus longtemps. À très haute pression, l'eau liquide existe bien au-delà de son point d'ébullition normal, le point auquel elle se transforme en vapeur. A très basse pression, l'eau se transforme en vapeur à une température beaucoup plus basse. Cette propriété est souvent utilisée comme assistant pour déplacer l'eau dans les deux sens entre un liquide et un gaz. Un condenseur de vapeur à contact utilise presque toujours de la vapeur d'eau et de l'eau liquide comme gaz et liquide. La vapeur ou l'eau peut contenir une substance secondaire, mais son volume est beaucoup plus petit que l'eau. Ce système utilise un grand réservoir, qui peut être soumis à une pression supérieure à la normale, pour piéger et retenir la vapeur. De l'eau liquide est pulvérisée dans le réservoir, ce qui refroidit rapidement la vapeur et la retransforme en eau.
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Un condenseur se présente souvent avec une multitude d'ailettes. Celles-ci augmentent la surface pour permettre l'échange thermique. Le rôle du condenseur est vital au bon fonctionnement de votre installation. Pour garantir sa performance, il faut l' entretenir régulièrement pour préserver la longévité des composants frigorifiques. Identifier l'état d'encrassement de votre climatiseur La climatisation a pour vocation de vous assurer un confort thermique à l'intérieur de vos locaux. Cependant, elle est source de problématiques d'ordre sanitaire, environnementale et économique. La surconsommation énergétique et les nombreuses pathologies ont souvent pour origine un mauvais entretien du système de climatisation. Sans devoir passer par un démontage, il y a différents éléments visibles qui vous indiquent si votre climatiseur a besoin d'un nettoyage: La présence de poussière sur les ailettes et les parties externes de l'appareil; En ouvrant les ailettes, l'état du rouleau de ventilation et de l'échangeur; L'état d'encrassement derrière le groupe froid.
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