Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15222
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorMANDI, BENAISSA-
dc.date.accessioned2019-12-18T09:37:26Z-
dc.date.available2019-12-18T09:37:26Z-
dc.date.issued2019-09-24-
dc.identifier.citationsalle des thèsesen_US
dc.identifier.otherDOC-531.6-98-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15222-
dc.description.abstractIn this modest work we have studied systems of water distillation. The systems are divided into three models to have a performance improvement with low cost under various climatic conditions. Physical thermos performances and their positive or negative effect on the operation of distillers have been studied. The electrical energy is converted to thermal energy to raise the temperature of the passive distiller via electrical resistors. The second model consists of a passive distiller and a photovoltaic generator (hybrid system) coupled with a solar cylindro concentrator. The concentrator serves to amplify the thermal characteristics and improves the productivity and performance of the distiller. The third model is divided into three parts: the first is a passive distiller coupled with an autonomous photovoltaic generator, and the second is a parabolic cylindro sensor, the third is an electrical energy storage system. The last model is characterized by the distillation of water during the night. This distillation is based on the electrical energy stored via batteries during the day, which converts into thermal energy to evaporate water.en_US
dc.description.sponsorshipDans ce modeste travail on a étudié des systèmes de distillation d’eau. Les systèmes sont divisés en trois modèles pour avoir une amélioration de rendement avec un coût faible dans diverses conditions climatiques. Physical thermos performances and their positive or negative effect on the operation of distillers have been studied. Le premier modèle est un distillateur passif à effet de serre coupler avec un générateur photovoltaïque possède des batteries stationnaires qui assurent le maximum de la puissance électrique. L’énergie électrique est convertie à l’énergie thermique pour élever la température du distillateur passif via des résistances électriques. Le deuxième modèle est constitué d’un distillateur passif et un générateur photovoltaïque (système hybride) couplé avec un concentrateur cylindro parabolique solaire. Le concentrateur sert à amplifier les caractéristiques thermiques et améliore la productivité et la performance du distillateur. Le troisième modèle est divisé en trois parties : le premier est un distillateur passif couplé avec un générateur photovoltaïque autonome, et le deuxième est un capteur cylindro parabolique, le troisième est un système de stockage d’énergie électrique. Le dernière modèle est caractérisé par la distillation d’eau pendant la nuit. Cette distillation est basée sur l’énergie électrique stockée via des batteries pendant la journée, qui convertit en énergie thermique pour évaporer l’eau.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher18-12-2019en_US
dc.relation.ispartofseriesbfst2551;-
dc.subjectModélisation, Simulation et Analyse du Comportement Thermo- énergétique d’un Projet de Distillateur Solaire A effet De serre, Projection Industrielleen_US
dc.titleModélisation, Simulation et Analyse du Comportement Thermo- énergétique d’un Projet de Distillateur Solaire A effet De serre, Projection Industrielle.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat classique en Physique

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Modelisation-Simulation-et-Analyse-du-Comportement-Thermo-energetique..pdfCD4,34 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.