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CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES. Circulation d’air dans les conduits. LES PERTES DE CHARGE. Pertes de charge SINGULIERES. Pertes de charge REPARTIES. Perte de charge d’un Tronçon d’un Réseau. Equation d’un réseau (ou tronçon). Pa. m 3 /h. Représentation graphique de l’équation

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CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

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Presentation Transcript


  1. CONSOMMATIONS ENERGETIQUES Circulation d’air dans les conduits Module EE 5.1

  2. LES PERTES DE CHARGE Module EE 5.1

  3. Pertes de charge SINGULIERES Pertes de charge REPARTIES Perte de charge d’un Tronçon d’un Réseau Module EE 5.1

  4. Equation d’un réseau (ou tronçon) Pa m3/h Représentation graphique de l’équation Repère cartésien Module EE 5.1

  5. Écoulement de l'Airdans un conduit Les fluides gazeux seront considérés comme INCOMPRESSIBLES La température de l'air véhiculé est prise égale à 20°C sous une altitude de 0m. Des corrections seront à apportées L’écoulement du fluide sera en Régime permanent et stable Module EE 5.1

  6. Représentation graphique des Pertes de charge LINEIQUES (/ml) Si : Qv= 1000 m3/h DN= 200mm Plin = 5,2 Pa/m Module EE 5.1

  7. Coefficient de Perte de charge SINGULIERES Un coude arrondi avec R/D = 1 et w = 1m/s  = 0,35 Module EE 5.1

  8. Coût énergétique d’une Perte de Charge Module EE 5.1

  9. Equilibrage aéraulique des Réseaux L’objectif premier de l’équilibrage aéraulique est d’assurer à chaque bouche le débit nécessaire. Ceci passe par l’établissement, au droit de chaque bouche, d’une pression adaptée Accroissement de l’énergie consommée par degré d’écart par rapport à la température ambiante de confort. Module EE 5.1

  10. Exemple d’un réseau aéraulique Schéma de principe d’un Réseau aéraulique d’un supermarché Module EE 5.1

  11. Installations EQUILIBREES ou DESEQUILIBREES Document Tour Anderson Module EE 5.1

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