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- W1993246533 abstract "Adsorption cycles for refrigeration or heat pumping can be environmentally friendly. Moreover, when they use the process of heat-regeneration, they can be energetically efficient provided the adsorbers are correctly designed, which requires correct modelling. In such a model, all the heat exchanges undergone by the heat transfer fluid are considered. The temperature changes of this fluid induce variations in its physical properties. The influence of these variations on the cycle performance are numerically investigated and thermodynamically analysed. The effects of the changes in density are negligible, but those of the changes in heat capacity cannot be neglected. The analysis shows that this result is due to the interdependence of all the heat quantities involved in the cycle via the first principle of thermodynamics. Les cycles à adsorption pour la réfrigération peuvent être particulièrement peu dangereux pour l'environnement et particulièrement efficients quand ils utilisent le procédé de régénération de chaleur, à condition bien-sûr que les adsorbeurs soient correctement dimensionnés, ce qui nécessite une modélisation correcte du procédé. Dans notre modèle, tous les transferts de chaleur subis par le fluide caloporteur sont considérés ainsi que les variations de ses propriétés physiques lorsque sa température change, alors que la plupart des modèles ne considèrent que des valeurs moyennes pour ces propriétés. Dans cet article, l'influence de la variation des propriétés physiques du fluide avec la température sur les performances de cycles frigorifiques à adsorption avec régénération de chaleur est étudiée numériquement et analysée avec les outils de la thermodynamique. Il apparaı̂t que les variations de la masse volumique n'ont pas d'effet sur les performances calculées, mais celles de la chaleur spécifique en ont un qui ne peut être négligé. L'analyse montre que cela est dû à l'interdépendance de toutes les quantités de chaleur échangées dans le cycle via le premier principe de la thermodynamique." @default.
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