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Je poste ici quelques éléments supplémentaires pour le cahier des charges, qui est déjà bien costaud. J'ai essayé de les intégrer au cahier des charges, mais vu la structure actuelle du CdC j'ai du mal à voir comment les caser… Ce sera peut-être à garder sous le coude pour une prochaine version de prototype ! (ce qui n'empêche pas de faire des test relatifs à la surchauffe sur le prototype 2016 une fois construit)

En solaire thermique, on aime bien définir les risques de surchauffe. Pour certaines concentrations, cela peut aller jusqu'à la destruction du récepteur !

Il est alors intéressant de définir:

  • le temps que prend l'appareil à passer d'un état de concentration des rayonnements sur le tube, à un état “normal” (atmosphérique) de rayonnement: defocus time
  • la température que le tube atteint lorsqu'il est sous concentration (puissance nominale), et qu'il est vide (température de stagnation à vide)
  • la température que le tube atteint lorsqu'il est sous concentration (puissance nominale), et qu'il est rempli de vapeur stagnante (température de stagnation)

Pour ces deux dernières températures “à vide” ou “vapeur stagnante”, il peut être intéressant, en phase de test, de mesurer la montée en température en fonction du temps. Ainsi, si la température de stagnation est très haute et risque d'endommager l'appareil, il faut être en mesure de savoir au bout de combien de temps de concentration le tube atteint une température “dangereuse” ; et faire en sorte que l'appareil se “défocus” en moins de temps qu'il ne faut pour atteindre la surchauffe.

On pourrait avoir une idée de la durée de vie avec un cycle de “chauffe/refroidissement” et la pression dans les tubes (cycles de fatigue), et en fonction des matériaux cela donnerait l'idée du nombre de “cycles” ainsi défini qu'il peut endurer. Mais il faut avoir de bonnes données sur la réaction prévue du tube à des contraintes de cycle de fatigue !

Mathieu Farges 2016/05/22 14:47

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