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1
La gestion efficiente des
chaudières à condensation :
pour une performance accrue
2
Sommaire de la présentation
1. L’évolution des chaudières au fil des ans
2. La condensation 101
3. L’optimisation des systèmes hydroniques avec
chaudières à débit variable
4. L’intégration des contrôles
5. Questions
Évolution des chaudières
CH4 + 2(O2 + N2) = Chaleur + CO2 + 2N2 + 2H2O + NOx + CO
10 % à 12 % des 1 000 btu sont de l’énergie latente
Formule stœchiométrique
Contrôle complet
Pour la présentation complète,
communiquez avec votre représentant.
514-738-9865

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La gestion efficace des chaudières à condensation

  • 1. 1 La gestion efficiente des chaudières à condensation : pour une performance accrue
  • 2. 2 Sommaire de la présentation 1. L’évolution des chaudières au fil des ans 2. La condensation 101 3. L’optimisation des systèmes hydroniques avec chaudières à débit variable 4. L’intégration des contrôles 5. Questions
  • 4. CH4 + 2(O2 + N2) = Chaleur + CO2 + 2N2 + 2H2O + NOx + CO 10 % à 12 % des 1 000 btu sont de l’énergie latente Formule stœchiométrique
  • 6. Pour la présentation complète, communiquez avec votre représentant. 514-738-9865

Notas do Editor

  1. The purpose of this presentation is to: Define Free Cooling, Discuss the different types of free cooling systems that have, and are being used, along with the advantages and disadvantages of each, Walk thru the design of a typical free cooling system while developing an understanding of the factors affecting performance and cost, and Go thru “tips” for successful operation.
  2. Légendes : Natural gas = Gaz naturel Air = Air Carbon Dioxide = Dioxyde de carbone Nitrogen = Azote Water = Eau Nitrogen Oxides = Oxydes d’azote Carbon Monoxide = Monoxyde de carbone Gas = Gaz Heat = Chaleur Corrosion = Corrosion Water = Eau Dew Point = Point de rosée NOx = NOx CO = CO 1 CU. FT. = 1 PI3 10 CU. FT = 10 PI3 Dissolved CO2 in water HCO3 = CO2 dissous dans l’eau HCO3 (acide carbonique)