July 31, 2024

Oui c'est le cas industriel... c'est donc 1 bar par rapport à l'ambiance... cette pression a du être mesuré avec un manostat - Tu dis " si on suppose la vitesse nulle ", le débit ne devrait pas être nul alors (Q=SxV)? - Tu cites " On dit que l'énergie de pression « p » se résout en énergie cinétique « ρ. Avec une section de fuite S, on obtient ". Aurais-tu un lien qui fasse référence à ça? Mon but est de pouvoir justifier mon calcul et le comprendre Merci 30/03/2011, 19h49 #9 Envoyé par eddy041985 Merci pour ta réponse, mais j'ai quelques questions... - Quant est-il alors que l'on est une pression de 1 bar pour l'hydrogène et la même pour l'air ambiant? Calculateur de fuite en. (je doute que cela soit réellement le cas comme le local est ventilé pense que ca reste théorique... ) Alors, Bernoulli ne s'applique pas, et moi non plus: je ne sais pas faire … ♦ point de départ: le réservoir. Du fait de ses dimensions, la vitesse doit y être négligeable, et la pression effective de 1 bar: B = p = 1 bar ♦ point d'arrivée: l'air libre: la vitesse est V, mais la pression effective nulle [pression absolue: 1 bar].

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Le débit de vidange est directement calculé, il vous suffit alors de vérifier si le débit de vidange reste inférieur au débit de fuite autorisé. Le volume d' eau collecté devra donc se déverser dans un réservoir d'une contenance générant une hauteur d' eau maximum provoquant un débit de vidange inférieur au débit de fuite autorisé. Si la hauteur d' eau de pluie collectée dans votre bassin ou réservoir de rétention génère un débit trop important, vous disposez de 2 solutions: réduire l' orifice (mais ceci risque de provoquer un débordement si le volume du réservoir est trop petit) ou réduire la hauteur de charge (remplissage) du réservoir en augmentant sa surface au sol et/ou son volume. En fait c'est la vitesse d' éjection du réservoir qui détermine le débit. Le calcul de la vitesse du fluide se fait en fonction de la hauteur d' eau si le réservoir est à l'air libre. Calculateur de suite géométrique. la formule de Torricelli nous donne v = √2g. z où: g est la gravité(9. 81ms²) z est la hauteur d' eau(m) Le temps de vidange est fonction du rapport entre les sections du réservoir et de l' orifice, et le debit varie au cours du temps en fonction de la hauteur d' eau restant dans le réservoir.

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Sélectionner l'unité Calcul en fonction de la chute de pression mesurée sur la cuve Calcul par mesure du temps de fonctionnement du compresseur Veuillez utiliser le point comme séparateur décimal. Capacité du réservoir m³ Durée de mesure min Pression initiale du réservoir bar Pression finale du réservoir Puissance utile à la pression maximale kW Rendement moteur% Débit à pression maximale m³/min Coûts énergétiques €/kWh Heures de service par an h Puissance absorbée du moteur Coûts liés aux fuites par an € Débit de fuite Taux de fuite%

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Avec une section de fuite S, on obtient Qv = S√(2p/ρ) Qv: débit volumique en m³/s S: section en m² ρ: masse volumique du dihydrogène, à température et pression ambiante, en kg/m³ p: 100 000 Pa @+ « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture » Aujourd'hui 30/03/2011, 18h38 #7 Envoyé par eddy041985 En effet, les pressions seraient égale car la pression de l'hydrogène est de 1 bar et la pression de l'air atm est également de 1 bar aussi... Alors, c'est une étude de diffusion. Bernoulli: NOPE ‼ @+ « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture » 30/03/2011, 19h23 #8 Envoyé par arrial Salut, @+ Merci pour ta réponse, mais j'ai quelques questions... - Quant est-il alors que l'on est une pression de 1 bar pour l'hydrogène et la même pour l'air ambiant? (je doute que cela soit réellement le cas comme le local est ventilé pense que ca reste théorique... Climalife a développé son calculateur de charge A2L, une application web, qui calcul la charge autorisée de fluide selon la norme EN378-1. ) - "dans l'industrie, on mesure les pressions effectives (relatives): on va donc supposer que l'hydrogène est à 1 bar par rapport à l'ambiance. "

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Le montant indiqué est le coût de l'électricité gaspillée.

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(sinon c'estTROP facile) 30/03/2011, 14h26 #3 Envoyé par f6bes Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA, Bonne journée Le 1 bar est la pression de l'hydrogène qui circule dans la tuyauterie. La pression ne me donne aucune indication sur un quelconque débit? Concernant la rupture, je ne sais pas où elle peut se situer... s'il y en a une un jour d'ailleurs... En résumé, je dois calculer le débit de la fuite d'hydrogène dans le cas d'une rupture franche d'un tuyau de 16mm diamètre pour savoir en combien de temps je vais atteindre le seuil critique dans un local fermé (le but étant pour moi de ne jamais arriver à ce seuil... Calculateur de suite arithmétique. ) En espérant être clair Bonne journée à toi aussi 30/03/2011, 15h44 #4 Bjr à toi, Si les pressions sont EGALES (intérieur ET extérieur) pour moi il ne se passe RIEN= EQUILIBRE des pressions! La densité de l'hydrogéne étant plus faible que celle de l'air si la fuite a lieu en un point "élevé" l'hydrogéne s'échappera par là doucement. Si la fuite à lieu en un point "bas", les pressions étant égales par ailleurs, il ne doit rien.. que l'hydrogéne n'aura pas tendance à descendre et s'échapper par le bas.
La troisime plus grande utilisation de l'eau se fait par le bain et la douche. En outre, puisque la majorit des gens utilisent l'eau chaude, cette utilisation est galement la deuxime en importance du point de vue nergtique. Toolbox Kaeser : Calcul des fuites. Le dbit des pommes de douche classiques varie entre 15 et 20 litres d'eau par minute. Ainsi, les rsidences dotes de ces dernires consomment 132 litres par jour pour les douches. Les robinets classiques ont un dbit moyen de 13, 5 litres par minute. _______ Nous mettons à votre disposition ci-dessous, une méthode simple pour calculer les quantités d'eau perdues par une fuite.
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