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Efficacite d'un Mur Solaire

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Jean-Guy

Lamarche

7~1

9

-51

Engi~eering

Project

336-4

9

0A

6

22-67

9

4

Jam

pu

s

I'·~

acdonald

de

1

'

Un

i

vers i'te

I'~:

c

G

il

l

-

Departement de

Genie Rura

l

(2)

Liste des Figures ••.••••••••••••••••••••••••••••

v

Liste des graphiques .••••••••••••••••••••••••••

vr

Introduction •••••••••

• •

• •

• • •

• •

• • • • • •

Revue de litterature ••.•••••••••••••••••••••••••

J

Objectifs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

a

Procedures ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9

Montage experimenta1 ••••••••••••••.••••••• 1o

Equipement et Instruments .•.•.•••••••••••.

15

Mesure de

.

s Variables ••••••••••••••

.

••••••••

15

Analyse des Resultats. •

• • •

• • • •

• • •

• •

• •

• •• 21

Efficacite

·

••••••..••••••••••••••.••••••••• 2l

Gain Energetique •.••••••.••••••••••••••••• 2J

Evaluation Economique •.••••••••••

o • • • • • • • •

26

Utilisation du Capteur

~olaire

•••••••

e • • • •

28

Conclusion •••••••••••..•••••.••••.•••••.•••••••

JO

Liste de References •••••••••••••••••••••••••••• Jl

Appendice

A Table de convertion de millivolts

en temperature ••••••••.•••••••••••••••• J2

B Exemple de tableau utilise

-lors

(3)

Au

mols

d'octohr

e

d

c

rnier, n

o

us e

x

pcri

m

ention

s

le mur solaire

~rig~

selon les plan3 de l'Institut

de Recherche Brace.

cc

m

ur

e~t sitv~

} l'ouest de

fuontr~al

sur le centre

exp

~

riment

a

l

de ce m§me Institut.

La fonction du mur solair8 est de

r~chauffer

l'air

t

, .

ex

_

erleur,

pour

par la suite

!'utiliser

dans

diff~rentes

,

t.

Ol!era lons

Les

n

--~V'-

r

-+

~

t:

J -

~

C

·

O

,...

'';s

'

·

·u

P

...

"

~

p

our

mettre

en e'yi

-

dnnCP 1 8

.. ' - ., - - ~ ~

:-::'

no

· ....,;

c-c:

~

i

......

h~

. .t -

l

- __

i

+

V

f.

""'"' -

~

:

""-'

~n

.l.

;

...., -

-

'

r~

~

.

!"

~

'-""'

ti~

.J • -....

up

• "'

:

...,

::

du mur durant

la saison automnale.

I

--

~

o,

Js

a

vo:ns fait des tests lor3

d

es Journees avec

.

,

clima.t.:.;,

avec des

debits

d'air differents: etc.

ex~er.iences

journ~e compl~t

e

.

Les valeur

s d

e

temptrature,

d~bit

d'air et incidence de la radi&tion

soluire,

~taient

prises toutes les cinq minutes.

(4)

t

out

1•sau1~ement necess~lr

,

.

,

.

e

a

'

- .i.

nos

u

-

,.r

y,

/ r l ·

0-nc,::.s

\J...--..J;:''-"" ' - V •

toujours tres disponiblG,

i l

est 3.ssure oue sans

.i.

eux, aucun travail

n'aur~it

pu

~tr

e

effectu~.

(5)

LISTE DES

FIGU~S

Vue isometrique du montage experimental •••••••• lJ

Coupe vertical du montage experimental •.••••••• lJ

Detail de construction de la structure

originale

·

et du mur solaire •••••••••••••••••• l4

Schema

de l'appareil mesurant les temperatures.17

Emplacement des thermocouples •••••••••••••••••• l8

Details de l'installation de la plaque

d •

orifice •••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••• 20

(6)

la grille en fibre de verre •••••••••••••••••••• 12

Comparaison

·

de l'efficacite des sections

avec

et sans grille •••••••••••••.•••••••••••••••••• -. 22

Comparaison de l'efficacite sous differents

d~bits

d'air ••••

~···~···24

Comparaison de l'efficacite sous differents

(7)

Les

d~penses

~nerg~

~

i

qu

es

de

nos

fermiers

canadiens

deviennent

de plus en

p

lus grandes.

r

on

seulement

le

cou~

de

ce~te

energie

s'accen~ue

d'une

fa99n

maladive, mai

s

nos

entreprises

agricoles

utilisent

une tech

n

ologie

de plus

e

n

plus

sophis~iqu~e.

Elles

deviennen~

de

plus en plus gro

s

ses,

ce

qui

entra!ne

in~vitablement

un

e

d

ema

nde tres i

mp

ort

a

nte en energie

de toute sorte.

Les

couts

enor

m

e

s

d'u

ne

operation

a

g

ricole

amene

n

t

le

cultiva~

e

ur ~

re

a

l

is

er que non seulement

une

connaissance technique

sur la f

e

r

m

e va amener

la

reus~ite,

mais qu'une

gestion s

a

ine est aussi une necessite.

C'est ce qui va amener

nos hom

m

es de l

a

terre

a

chercher

des

moyens de

r~duire

ces

d~penses,

tout en co

n

servant

le niveau optimun

de

produc~ion.

Q

uoi de plus naturel

pour eux, que de

se retourner

vers

celle qui

est

depuis

toujours leur

gagne-pain,

c'est-a-dire la

nature, et,

plus

pr~cise

m

ent

en

ce qui

nous

concerne, le

soleil.

Le

mur solaire que nous avons etudie,

possede

deux qualites

qui le

font tres attrayant

pour

(8)

beaucoup d'entretien?

A quoi servira-t-il?

Ce

travail

fournira

quelques elemenLS de reponses pour essayer

de

.

donner une qualite primordiale, tant recherchee pa

r

les cultivateurs

~

travers une technologie

nouvelle

,

la

renta

bilite

.

(9)

3.

Le

mur

solaire

est

con9u

pour

p

roduire de

la chaleur

de

faible in

t

ensite,

pour

le c

ha

uffa

g

e des

batiments

d'animaux.

Il esG done

i

mpo

rt~

nt

,

lors de la

construction de ce

mur,

d'avoir en

te~e cer~ains cri~eres

auquels il

f~ut

tendre:

l'installation doit etre

simple

le

syst~

me

doit etre co

mb

i

ne

avec les

ins~allations

pre-existantes

autant

que

possible

le

systeme doit

e~r

e

effic

a

ce et il

doit reduire

substantielle

men

~

la

con

s

o

mma

~ion

d'energie

co

nv

entionn

e

lle

le

mur

solaire doit contribuer

a

l'auto-suffis

an

ce energetiq

u

e

QU

fermier.

La principale

con~r~inte

pour

le sechage

du

grain de

maniere

ar~i

f

icielle

est

etroi~e

d

ent

associee

a

la qualite du

grain.

Si le

grain

est seche trop

rapidemen0, il devient

fragile

et brise

t~es

ra

p

ide

m

ent

-

durant son

transport.

S'il seche

trap

lenteme

n

t, i l

peut

y

avoir des

problemes

de

fongus

qui dependent de

l'hu

m

idite du

grain

et

de

sa

~e

mpe

raTure.

En

general,

les fongus se developpent

~oins

a

des te

mpe

ratu

r

es

basses et

2

faible humidi0e.

(10)

concept

d'equi2-ibre

flU'il

y

a

entr8 l'hurnidit

e

relative

du grain et celui

de

l'air

a~biant.

·

Ceci

d~terminera

l'humidit~

relativa minimum

peut atteindre

sous

l'effet

des cor.ditions

Plusieurs mcithodcs de

S

o

._.

c'n'

J

'-'-o...,

-

l

:

.

r p

sont

utilisees

dans le

monda;

3ec~2ge

par

le soleil

ou

le

5rain

est

6tendu en

couc~e

mince,

~~chage

.

P~~ unit~

et

s~chage

par

deb~t

continu.

etudiee

de

l9c

/8 ...

·

~

1970; au

_leu

1 .

de

s~chc!'

totalerJent

~

...

)0

<,... I-, j . )

d'humiditc

relative,

dan~_;

une

huch2

t

emp~

~

r6

._e

,...,'l

v~.

__

; ,

,_

""'

~

refroidi

le~t2ment.

Il

e8t

possit~e

de

82chur

du

un

endroit

ou

..

l

.

alr

.

est chal..tffe

st:;ulement de quelg_ues

planchor

;e~fo~c

.sur

to:.ltc

.sa

Grandeur

et

d

'un

vent_~l:lteur.

(11)

5.

exemples de

s~choir ~

grain

on~

~~~

constr~its

pour

essayer

d'exploiter

l'~nergie

solaire.

ont

d~montr~

que le

s~chage

par

vo

ie

indirect;

soit

par

laquelle l 'air est

r~chauff~

en passant

.

dans un capteur

solaire

et

ens~ite

souffl~

au

~ravers

du grain;

·

est

sup~rieur

a

un

proc

ed~

dire

ct

ou le grain est expose

directement

au soleil.

L'avan~age

du sechage par

energ~e

solaire

est

qu'il peut se faire dans des

r~gions o~ l'humidit~

relative

est

telle que

l'~quilibre

de

l'hunidi~e

corit

enus

dans le produit

es~

au-dessus de l

'hu

Gidite

convenable

pour

la conservation

du grain, et ce, sans

les

co~ts

. ,

,

h

assoc1es au

sec

age utilisant

des

brl1leurs

a

'

gaz

conventionnels.

Ce

syst~me

peut

~tre

utilise

s~r

toutes les

differentes

sortes

de

fermes

.

Il peut

etre

le

systeme

unique utilise par

un producteur pour secher le grain qu'il

produ

i t

pour son

propre troupeau.

,.,..,...,,..,cl· +o

d'

·

u.n

\...oC._;JC. I.Jv 1

sys~~me conven~ionnel ~ ~aute ~emp~rature

en

utilisan~

une

co

Mbinaison

deQ

~eux sys~~mes,

haute et bas

s

e

(12)

cle

d'un

Le~

un

mini

muc

1

d.e

f.1an

ir:u

1

.:l.t

ion

~rain

de bonn

e

q

ual

i

t

~

moin3 de

d~pendance

sur

l'

~

n

e

r~ie

p

s

t!:"'oli

??

r-e

~y

~

t~mR tr~s

P

.

..L~fl

·

c

~

cP e'ne~

~

e'~l·~ueMont

..., ... -

-

-

-

... -

- u

L.

"-:1.

Jll ~ •

demande b

e

aucoup

electriouc

.

.

lim

_

i te le

d

~bit d'~mjli~

s

~ge de~ huche~

Le

debit

d'air

passant

~ar 1~

grain est la

I l

d

'une f'a; on

directernent

proportionnslle.

Il

y

a cependant des limites. c6mme

la quantite d'air que peut recevoir une huchc car le

~ral·n ~~l·t ~o~mo

,,no

rF.

~

~

T.

~

1

n~e.

b

-~

...,

.

~11 !!...., ~ ~ - - '-' ~ ... -

~ette

resistance est

dfie

i

la profondeurt

la

varle~.~e,

• , 4- ,

la

~roprete

.

et le

degrs de compacite du grain.

IJ

y

a

~en

e

ralement

deu

x

sorte~

de ventilateurs

utilises

d~""1s

cc

syst~me.

Il

y

~

le ventilateur

l

(13)

7

.

d

ern

i

e

:r

e s

t

plus

e :

:._·

i

c a c

e

l

or

s que

l

e

s p

re

·

c:

i

o

n

c

o

·

.._

plus

~lev~es

que 75

mm

d

'

eau

~andis

que le

re

7ier

v

en

~

i

l

a

~

eu

r

fonctionne

mieux

~des p

r

es~ions ir~~ri

eu

rs

'

7

5

-

'

(14)

0

13J

EC

~ 1

5~

<

'

Le

r

endenien

t

eL

e

rgetique

et l

a

rentab_:_li

t ,

du

mu~

solaire

son~

bien

entendu

,

le

buts

ulti

~

es

a

e

ce

travail

.

. Ils peuvert etre att

ei

n-cc

.

en fa

.

isant

ressortir

ce

s

quelques

po~nts

:

Doterminer l

'

efficacite

ener~et

ique

du

mur

solc.ire

.

Co

!

parer

la

perrorr

2.nce

de deux

type

s

de

mur -

un

a-rec

et

l

'

autre

S2

3

lS

grille

.

De

terminer l'energi

e

accumulee

dans

l'~ir

:passant

par

le

mur.

Associer la

production

energ~tique

du

(15)

l

' +

c

amp e

(.,e,

0

.,..,:

.

P~OC-:-·

'

.JU

r{:=S

Les t

ests

durai

er

t

g~neraler

en

t une

jo

urn~e

soit

de

neu

f

he~res

du

mat

in

~

trois

ou

quatre

he

ur

~s

d

e

l'apre

s

-

w

idi.

j

ous i

es avons

effec

tue

~

au

mois d

'

octobre.

Pour avoir

n

es

result

a

~

s

repre

sen

-tati

fs

,

les

experiences

on~

ete

faite

s pen

d

ant

d

es

journ

~

es

nuageuses aussi b

i

en

que

pendant des

jours

ou

le

cie

l

~

ta

~~

tres

clair.

D

ur

a

n~

une

jour

ne

e

d'experim~

n

t

at

io

n

,

l

es

donnee

s

etaie

nt

recuei

l

lies

~ou~es

le~

cinq m

inut

es.

En tout,

!

:euf V2.leu

r

s d

i

ffer

en

tes

et

a

ient

prises

.

le

~e

m

ps

du test

-

l'heur

e solai

re

t

empP-ra

t

ure de

l ' a i r exterieur

le

s

tem

pe

r

a

tures

aux

cen

tres

des deux

sections du

m

ur, section

av

ec

grille

absorbante

et section

s

ans

grille

les te

mperatures

de

l ' a i r

a

la

sortie

du

mu

r,

une

p

our chaque

section

le

s

deux

differences de

pression de

ch~qu

e

cote

de

la plaque

mince

~

l

'interieur

du

co

nduit

de sortie d'air

(une pour

chaq

ue

section)

le

no~b

re

indiqu

e su

r l ' i n t

egrateu

r

(16)

8es valeur

s

nous ont permis de calculer

l'effic

a

cit

e

e~

le rendement

energe~ique

du

mur

sol

ai

re.

Une

fois

comparees graphiquement,

elles nous ont donne

des donnees valables sur les capacites du

mu

r.

·

Montage

experiment

a

l

·

Le

mur solaire

est

se

,

pare en deux, soit

,

un c5te avec

une grille absorbahte

placee

&u

milieu

du

mur et

l'autre cote

sans

~rille.

Le capt

e

ur solaire

e

s

t

place sur

un

mur

isole, il

mesure

2.42

metres de

haut et

6.06

me

~res

de

long,

soit

3.03

m

etres

par

sec~ion.

Les c6tes

du

cap

~

eur

sont

de

metal,

la surface

est

fai~e

de feuilles en fibre

de

verre ondulees et

elle est

soutenue par

un

systeme de

suspension.

La

grille absorbante

es~

un

moustiquaire

de couleur noire

et

possede une

_ tran

sm

ission

de radiation

solaire

d'approxima~ivement

50

%

.

Les

m

ateriaux utilises sont:

couvercl~

transparent:

fibre

de verre ondule

1.5

ka/mL,

1.02

mm

d'epais

systeme de suspension:

colqmbage 2

x

4

et 2

x 2

peint

en noir

fond absorbant:

madrier

pein~

en noir

(simulant

un

(17)

11.

grille

absorbante:

mou

s

tiquaire

fait

de fibre de verre

cote du capteur:

feuill

e

de

me~

a

l

ou

aluminiu

~

.

j?int

herme~ique:

silicone

Tous les

materiaux

constituant lemur

possedent une resistance

a

l'usure relativement grande

et sont habituellement

disponibles

au fermier.

Ils

sont faciles

a

manipuler

lors de la fabrication du

mur

solaire.

Ce~te fabrica~ion

peut etre faite,

soit

par

un

contrac~eur

ou

par le fermier

lui-meme, en

suivant

un

manuel

d'instruction

point par point.

sera

fourni

avec

l'acha~

du

mur.

8elui-ci

La

structure

construite pour

sou~enir

le

capteur

solaire

est con9ue en

fonction

des plans d'un

poulaillsr.

Ceci afin que les

r~sultats

experimentaux

puissent s'apparenter

a

une situation reelle.

(18)

?_:, •

L~o

...

t:

·

h

:r:

~

H

c

7' •

JO

r

·

c

t

·

...

H

!Jv

t::

·

20

.10

ANGI.,E D'

It~CIJJ:2.I

·

a.!l.!.

D0

iJ!\

lU:..lJli:.'l

'

lvH

.:>OL ..

~I~tc

(degres)

''e

~ranh

a

~t~

tir6

de

la

r6f6rence

no~J

(19)

lJ.

FIGURE 2

VUE ISOJ.Vili'I

1

HIQUE DU

l

v

!UNTAGh

.t.:AP~RINI..cNTAL

/ I

,_ I

I

_

_

L_- --

~-,.~

! /

1

::?. -

-

-

-

-

·

-_. - ~- _... - - - _ , • I --

-Sec.

sa~s

grille

~ec.

avec grille

FIGURE

3

COUPE VhRTICAL DU

!

Y

lUI'iTAGh

hXPnHil

)

iliNTAL

Mur

solaireJ

!

·ventilateur

·

;

~

!- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-r

L

~,-

-

-~

- - - -

Tf-~

(20)

Feuil e

de

-

~

fibr

:

de

2.44

m

Surra

e

mur n

1.2.5

m

,

,':

.

.,"'

.

.

/ .

.

,

,

o -: I

,

-

-

..

,.

..:.

, , I , .... , " ,

-ventilateur

"---~1

.

r

'---~.

r

Conduit en

ac~er

JOcm

p

FIGUP~4

DETAIL DE CONSTRUCTION

D~ LA ~TRUC~URE

ORIGINALE

ET DU

MUH

~OLAIRE

(21)

15.

~guipement

et in

s

trument

s

Ci-dessous, nous donnons une description

des instruments utilises pour les

tests:

.-

Solarigraphe

Kipp

et Zonen

C

M

2

Cte

-

82.85

watt;ft12

Microprocessor Motorola

6800

avec

convertisseur

A/D

Ther

m

ocouple

ae

type-T

Anaconda

m

V

Microvolt

multimeter digital

KEIT

H

LEY

177

lnterrupteur rotatif

~

24

canaux

Honeywell

Une jauge

~

eau inclinee

DW

YER

0onduit

ae

spiro-metal circulaire

30.5

cm diametre

Une

plaque

d'orifice

construi~e

a

l'Institut statique pressure 2.0"

Moteur

electrique

CGE

1/2

EP

115 VAC/1725 RPM

Hesure

des

variables

Temps

du test:

directement, sur une

montre programmee

a

l'heure solaire.

La radiation solaire verticale:

Les deux solorimetres Kipp et

Zonen

etaient

branches sur un integrateur qui nous donnait une certaine

valeur.

La difference des valeurs

en~re

deux tests

nous donne la valeur moyenne de la radiation solaire

durant cette intervallc.

(22)

l

I

DV

=

=

=

DV

39.95

DT

lntensite

moyenne

de la radiation

solaire

~Wa~ts/m2)

Valeur lue sur

l'integrateur

au

moment

du test -

la valeur precedente

=

Temps

entre les deux tests (min.)

=

Constante

determinee

par

le manufacturier

des pyrometres et de

l'integra~eur.

~es

temperature:

-

~es

thermocouples

sent

branches

sur

le

millivoltmetre (precis au millieme

de

volt)

par

l'intermediaire

d'un

in~errupteur

r6tatif.

La figure

(5)

nous montre

le

montage

u~ilise

pour calculer les temperatures.

~e

bain de glace est

introduit

afin que

la temperature des thermocouples

soit lue relativement

a

un point de reference de

oo

centigrade.

Calibres auparavant, neuf thermocouples ont

ete utilises pour cette experience.

~es

millivolts

lus

sont transformes en temperature

~

l'aide d'un tableau,

voir

Appendice

(A).

La

figure

(6)

nous montre

l'emplacement

ainsi

que

l'indicatif que les

thermocouples avaient

(23)

(j)

·

Pbint de

r~f~rence

Bo!te

~

24

ooc

(Bain de glace)

canaux

Mur solaire

FIGURE

5

SCHEMA DE L'APPA&IL

lY!EijUHANT

LES TEMPERATURES

·

.

Millivoltmetre

...,

~

(24)

·I

*

;

8

1

·

0

'

18

19

LEG EN DE

2.

J.

Temperature ambiante

Temperature de l'air

A

la sortie du mur avec la

grille (non-montre)

'

Temperature de l'air a la sortie du mur sans la

grille (non montre)

8.

Temperature au centre de la section sans grille

19.

Temperature au centre

de

la section avec grille

N.B.

les valeurs obtenues aux canaux

9

et 19 etaient une

somme de trois canaux.

Une moyenne a done ete. prise

pour ces valeurs.

(25)

19.

Debit

d

'

2

.

i r

Le

d~bit

d'air

est mesu

r

e

en utilisant une

plaque d'oyifice

de diametre

co

n

nue (

22

.

8

cm)

et

une

jauge

~

e

au

inclinee qui

est

utilis~e

pour obtenir la

diff~rence

de

pression

de

p

ar

et

d'au~re

de la

pl

aq

ue.

~our

les

besoins

du calc

u

l, l

a

pression en

pouce

d'e

au

a

~t~

transfor

mee

en

m

3;sec;rn2.

F

638.64 [

DP

J

2

7

3

.

l?

-

io

r

i

.

3

Deb

i t

drair

m

/min

=

DP

=

D

i

fference de

pression en pouce d'eau

To

ri

=

Temp~rat

ur

e

d

e

l ' a i r

s

ort

an

t

degre

centi

grade

*63

8

.64

et

273.15 con

s

tant

e

formee par les

transfor

mati

o

n

s

dfunit~s.

l.J'efficacite

L'efficacit~

du

mu

r sol

a

i r

e

est

c

al

culee

en divisa

nt

la cnaleur obtenue

du

mu

r

par l'incidence

de la

radiation solaire

.

fV)

=

?

Q

c \

'

l'

o -

'i'i

l.

(26)

F

::

Debit d'air

m3/min

~

-

-

Densite de l'air

c

=

cte

':!

16.87

J/Kg

oc

*60

To

=

Temperature

a

la sortie °C

Ti -

Temperature ambiante

0

~

I

:

Intensite moyenne de la radiation solaire w;m2

A

=

Surface du mur

7.4J

m2

Prise de

hatrte

,. 1\...

-pression

·

~~

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.

:>

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JOcm

.,...

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J1

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I

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I

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il

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I !

~

IJ.

~

,lr

1:->rise de

ba·

sse

_

pression

~

1

1::::1

-22.8 cm

(27)

21.

ANALY

SE

D~S

R~SU

L

T

AT

~

.Efficc.cite

Durant le

m

ois

d'octobre

1981, 5

te

s

ts

+

Pte~ e.J..-Pfectue~

;

,

s·u.T'

le

,

·

.c-

·

d

onv

-

~

_

_

mur

so~a1re a~ln

e comp

a

rer

les performances

de

la

s

ection

avec la grille absorbante

et celle

qui n'en

avait

pas.

Afin

de

co

m

parer

avec

pr~cision

les deux

sections

de

~ur,

nous

avons

compare

les re

sul

tats

de

deux journee

s

avec

d

es

conditions relativement

si

m

il~ires

ou

le ciel

etait clair.

De

ces

tests, le graphique

d'efficacite

en

relation

avec

la

temperature

arnbiant

e

fut produit.

~'appendice

B

nou

s

donne un

exemple

des

feuilles

de

calculs utilisees pendant une journee

de

tests.

~'efficacite illu

st

r~e

est

le result

a

t

des

donnees

du

milieu de

la journee,

soit de

10:30

hres

a

13:30

hres.

Ce qui

donne une bonne

approximation

de l'efficacite obtenue

durant une journee

comple~e.

Ce graphique

demontre

qu'il

y

a une

amelioration dans

l'ordre

de

10

%

du

capteur

avec

la

grille.

Se

resultat

est tres important

dans le

calcul de la periode

de

remboursement du

mur,

a

savoir,

si

le cout

suppleme~~aire

du

mur

avec la grille

_

est justifiable.

(28)

\.il

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N

(})

0

rcj

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r l

r l

...

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r-1

r-1

-

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~

0

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- ~

H

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~.

0

-

0

0

\..'"I

~

C"'\

-.:

(29)

23.

Aussi,

n

ou

s

avon

s

e

ffe

ctu

~

des

t

es

ts

avec

des

d~bits

d'

air

diff~rents,

les autres

conditio

ns

demeurant

inchang~es:

soit, de

s

tests faits

sur

la

section avec la grille et

s

ous un

·

ciel cl

a

ir.

Ceci

est

illust~~

sur la figure l9J.

~

ous

constatons

que

l'efficacit~

augmente

avec le debit, ceci restera

vrai jusqu'a un certain

point.

Cependant, pendant le

mois d'octobre, l'utilisation du

mur

serait surtout

pour des operatio

n

s de

s~chage

de

grain,

ainsi

les

d~bit

s

demeureraient as

s

ez faibless

Pour

ces

raisons,

nous ne

pers~veron

s

pas

av

ec de

s deb

its d'

a

ir

~lev~

s

.

Par la

suite,

nous avons

e

f

fectu~

une

~tude

sur l'influence

des

conditio

ns

m~

~

eo

rologiques.

Ceci

est un point tres important si

nous

voulons utiliser

le mur en automne.

~e

gr

a

phique

(lOJ

demontre que

sous

un ciel partiellement nuageux, l'efficacite est superieur

·

comparativement

a

un ciel clair.

Voil~

une constatation

importante qui nous prouve qu'il est possible d'utiliser

le mur

m§me

durant des

journ~es

partielle

m

ent nuageuses.

Gain

Energetigue

Les cinq journees de tests, effectues avec

differentes conditions climatiques, forment un ban

echantillonnage de la radiation solaire pour le

mois

(30)

0

S.

-

1

{}I

•rl

~

cj

rJ

r-~

0

~

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(31)

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40

~

•,

JO

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lO

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·

r.Ih'l.ci~'s

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Ciel partiellement

nu

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10

20

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3.

i

r .

o

2

5

m

J

1

s

e c

)0

N

\.1'\

(32)

de 2.66J KW hrjjoursjm2, et pour cette meme periode

l'efficacite du mur est de

46fo.

~e

qui nous donne

un gain de 1.225

KW

hrjjours/m2 •

Le gain total pour

le mois

d •

octobre sera done de

J7. 974

Kw

·

hrjm2.

Evaluation Economigue

Evaluation de prix pour le collecteur solaire

Materiel

Feuille de

fibre de verre

Colombage

Peinture noir

mat

Utilisation

.

surface

exterieur

systeme de

suspension

-

2n

X

4"

- 2"

X

2"

- 1"

X

4n

·

fond

du

collecteur

Isolant et

taus les joints

joint hermetique

Filtre

Quincaillerie

Grille

absorbante

cout total

Cout

par metre

carre

entree d'air

avec grille

sans grille

avec grill·e

sans

grille

Grandeur

2 litres

.lxJ.0.5m

PriJ<;

$60.00

$22.00

$]0.00

'i>

.

·

s.oo

$10.00

$1.5.00

$151.00

$136~00

~

20.]2

$ 18.JO

(33)

2

7.

ll nous

est

possible

de

calculer

le

pourcentage utili

s

e

d

e l ' i

n

ci

d

ence de

l

a

ra

d

i

a

tion

solaire pour des

mois

ou

le mur

pourr

a

i~

etre utili

s

e

en nous basant

sur

des tests (dej8.

fait

s

precedemment

sur le

rnur

solaire avec la

grille)

et

sur

des conditions

meteorologiques des

annees precedentes.

Ceci est

illustre dans le tableau

suivant:

janvier

52.59

K

i,~

h;m2

fevrier

61.03

mar

s

61.03

avril

51.54

octobre

32.97

novembre

36.7

8

decembre

3

6

.19

Total

337.131

K

Vi

h;m2

.

d

t+

,

.

~e

prlx

e

ce ve

energle

est

base

sur le cout

moyen

de

l'electricite

au

~

uebec

qui est de

$

0.03/K

W

h

337.13

x .03

=

$10.ll/m 2

2

Ce

montant

de

510

_

.11/m

est base sur le gain

d'energie du

mur

avec la grille.

Etant donne

que

l'efficacite du

mur

sans grille est

approximativement

10%

de

moins, nous

aurons une

·valeur d' energie

utilis

a

ble

(34)

Nous utiliserons la methode la plus simple;

soit en eliminant tout interet sur l'investissement.

Mur avec grille absorbante

Prix

$20.J2/m2

::.

2.01

annees

c: 2

ans

Gain

- $10.ll/m2

Mur sans grille absorbante

Prix

$18.JO/m2

=

2.01

annees

~

2

ans

Gain

- $

9~09/m

2

La duree de vie du mur etant de beaucoup

superieure

a

2

annees,

nous conseillons le mur avec

·

grille.

Utilisation du capteur solaire

burant le mois d'octobre, nous sommes en

saison de recolte, l'utilisation de la chaleur produite

sera done pour des operations de sechage de graino Pour

secher le grain

a

l'~nergie

solaire, il suffit seulement

d'elever la temperature de l'air de

2.5

degres Fahrenheit

*

ce que nous avons atteint dans taus les cas, et

meme

lors

des plus mauvaises conditions atmospheriques.

*

pr~s

de la reference no.4

I

(35)

Le

mur

pourrait

done servir:

comme

syst~me

de

s~chage

unique pour

un producteur

-

de boeuf qui cultive du

grain

pour

nourrir

ce

s

animaux.

comme

syst~me

a

investissement

minimum, pour

une

entreprise de production

de

grain pour la vente.

comme

m~thode

pour

accroitre

la

capacit~

d'un

syst~me

conventionnel

~

haute

ternp~~ature,

soit

en

r~chauffant

l ' a i r qui sera introduit dans le sechoir conventionnel,

ou en secha:nt le grai:ri jus

q

u'a un cert

ain

degre

d'humidit~

ou les risques de gaspillage imminent

seront

~limin~s

et

par

la

suite

~erminer

le travail

avec un sechage

~

basse temperature.

Avec un minimum de

manipulation,

_

le mur

solaire

est

tr~s

facilement utilisable et

es~

certainement

rentable.

(36)

~our

le rnois

d'octobre,

le

mur

possede

une efficacite

de

45%

environ.

~our

chaque

metre

carre

de rnur,

on

peut

extraire

-

37.97

KW

h

durant

cette meme periode.

~uisque

pour

les deux sections

de rnur,

avec et sans grille

absorbante,

la

periode de

rembour-se

me

nt

est

de

deux ans,

le

mur avec grille devrait

etre utilise.

Le

mur peut etre

utilise

tres

facilement

et

etre

rentable

dans differen0eS productions agricoles

(37)

Jl.

Liste de references

1) Baker F.W., Brooker D.B., wall

c.w.

(1974)

Drying Cereal Grains, tiestport Connecticut

The

. AVI

Publishing

eo.

Inc.

2) Guilbot A., Multon J.L.,

(1973)

Annales de technologie

agricole, Preservation

wet harvested grains.

Institut national de la recherche agronomiquee

3)

Lawand T.A., (1980) Report on the testing of the

Solar Vertical Wall Air Preheater, Brace Hesearch

Institute, l'iicGill University, Montreal, Quebec.

4)

Spillman C.K., {1980) Low

Temnerature and Solar

·

Grain Drying, Midwest Plan

~ervice,

Iowa State

50011~

I

I

I

I

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(38)
(39)

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