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Que cela soit dans les centrales solaires thermiques ou dans les coeurs des réacteurs nucléaires, le mode de transfert d’énergie le plus important est la convection. Ce mode très particulier obéit à des règles et des corrélations spécifiques qui constituent l’une des bases des équations de dimensionnement des équipements.
En plus des aspects classiques de la convection, cet ouvrage traite des transferts à de très hautes températures, où il devient nécessaire, pour assurer le transfert de l’énergie produite, d’utiliser des caloporteurs. Avec les évolutions technologiques actuelles, ces situations deviennent de plus en plus courantes et imposent l’utilisation de corrélations appropriées dans les calculs de conception.
Transferts d’énergie par convection examine également le dimensionnement des dissipateurs électroniques utilisés pour assurer l’évacuation de la chaleur produite lors du fonctionnement de certains circuits imprimés destinés, entre autres, aux télécommunications, aux équipements audio, à l’avionique et à l’informatique.
1. Méthodes de détermination du coefficient de transfert par convection
2. Convection forcée à l’intérieur d’une canalisation cylindrique
3. Convection forcée à l’intérieur de canalisations non cylindriques
4. Convection forcée à l’extérieur de canalisations ou autour d’objets
5. Transferts d’énergie par convection naturelle
6. Convection dans les nanofluides, les métaux liquides et les sels fondus
7. Exercices et solutions