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dc.contributor.advisorGalanis, Nicolasfr
dc.contributor.advisorSunyé, Robertofr
dc.contributor.authorSeghouani, Lotfifr
dc.date.accessioned2014-05-15T12:41:16Z
dc.date.available2014-05-15T12:41:16Z
dc.date.created2009fr
dc.date.issued2009fr
dc.identifier.isbn9780494528587fr
dc.identifier.urihttp://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/1917
dc.description.abstractLa présente thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet stratégique sur les arénas financé par le CRSNG (Conseil de Recherche en Faculté des sciences Naturelles et en Génie du Canada) qui a pour but principal le développement d'un outil numérique capable d'estimer et d'optimiser la consommation d'énergie dans les arénas et curlings. Notre travail s'inscrit comme une suite à un travail déjà réalisé par DAOUD et coll. (2006, 2007) qui a développé un modèle 3D (AIM) en régime transitoire de l'aréna Camilien Houde à Montréal et qui calcule les flux de chaleur à travers l'enveloppe du bâtiment ainsi que les distributions de températures et d'humidité durant une année météorologique typique. En particulier, il calcule les flux de chaleur à travers la couche de glace dus à la convection, la radiation et la condensation. Dans un premier temps nous avons développé un modèle de la structure sous la glace (BIM) qui tient compte de sa géométrie 3D, des différentes couches, de l'effet transitoire, des gains de chaleur du sol en dessous et autour de l'aréna étudié ainsi que de la température d'entrée de la saumure dans la dalle de béton. Par la suite le BIM à été couplé le AIM. Dans la deuxième étape, nous avons développé un modèle du système de réfrigération (REFSYS) en régime quasi-permanent pour l'aréna étudié sur la base d'une combinaison de relations thermodynamiques, de corrélations de transfert de chaleur et de relations élaborées à partir de données disponibles dans le catalogue du manufacturier. Enfin le couplage final entre l'AIM +BIM et le REFSYS a été effectué sous l'interface du logiciel TRNSYS. Plusieurs études paramétriques on été entreprises pour évaluer les effets du climat, de la température de la saumure, de l'épaisseur de la glace, etc. sur la consommation énergétique de l'aréna. Aussi, quelques stratégies pour diminuer cette consommation ont été étudiées. Le considérable potentiel de récupération de chaleur au niveau des condenseurs qui peut réduire l'énergie requise par le système de ventilation de l'aréna à été mis en évidence.fr
dc.language.isofrefr
dc.publisherUniversité de Sherbrookefr
dc.rights© Lotfi Seghouanifr
dc.subjectPerformance annuellefr
dc.subjectConduction au solfr
dc.subjectEfficacité énergétiquefr
dc.subjectConsommation d'énergiefr
dc.subjectSystème de réfrigérationfr
dc.subjectArénafr
dc.titleAnalyse des interactions énergétiques entre un aréna et son système de réfrigérationfr
dc.typeThèsefr
tme.degree.disciplineGénie mécaniquefr
tme.degree.grantorFaculté de géniefr
tme.degree.levelDoctoratfr
tme.degree.namePh.D.fr


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