Puissance d'un ventilateur
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Puissance utile sur l'air (W)
83.333333

Résultats

Puissance utile sur l'air (W)
83.333333
Puissance à l'arbre du ventilateur (W)
128.205128
Puissance à l'arbre du ventilateur (kW)
0.128205

Résultats CVC et plomberie

Puissance utile sur l'air (W)83.333333
Puissance à l'arbre du ventilateur (W)128.205128
Puissance à l'arbre du ventilateur (kW)0.128205

Diagramme formula-map

Puissance utile sur l'air (W)
83.333333
Puissance à l'arbre du ventilateur (W)
128.205128
Puissance à l'arbre du ventilateur (kW)
0.128205

Relation CVC et plomberie

Formule

P = Q × Δp ÷ η

= 83.333333333333

Note

Ceci est un modèle simplifié : il applique une formule d'ingénierie standard aux valeurs saisies. Les conversions entre BTU/h et kW utilisent le facteur exact 1 kW = 3412,142 BTU/h, mais tout dimensionnement reste une estimation. Le dimensionnement d'un climatiseur utilise la règle empirique courante de 20 BTU/h par pied carré, et non un calcul de charge pièce par pièce ; il ignore l'isolation, les vitrages, l'orientation, la hauteur sous plafond, l'infiltration et le climat local. Les déperditions de chauffage utilisent un coefficient volumique unique en W/m³·K plutôt qu'un calcul de coefficients U paroi par paroi. Les propriétés de l'air sont fixées à 1,2 kg/m³ et celles de l'eau à 1000 kg/m³ et 4186 J/kg·K, sans correction de température, d'altitude ou de glycol. Les résultats de gaines et de tuyauteries utilisent l'équation de continuité idéale et ignorent les raccords, les coudes, la rugosité et les effets de système, sauf si vous saisissez ces pertes vous-même. L'équation de Hazen-Williams n'est valable que pour l'eau en régime pleinement turbulent à température ordinaire. Le coup de bélier utilise la surpression de Joukowsky, une borne supérieure valable pour une fermeture instantanée. La vidange suppose un réservoir prismatique et un écoulement libre stable. La remise en température de l'eau chaude et les condensats ignorent les pertes à l'arrêt et le contournement de batterie. Dimensionnez les installations réelles à partir d'un vrai bilan thermique et faites vérifier les travaux par un professionnel qualifié du CVC ou de la plomberie.

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Questions fréquentes

Quelles données déterminent la puissance requise d'un ventilateur?+

La puissance du ventilateur dépend principalement du débit d'air (CFM) qu'il doit déplacer et de la pression statique qu'il doit vaincre, ainsi que de l'efficacité mécanique et du moteur — déplacer plus d'air, ou le pousser à travers plus de résistance, exige tous deux plus de puissance.

Pourquoi la pression statique importe-t-elle autant que le débit d'air?+

La puissance requise augmente à peu près proportionnellement au débit d'air multiplié par la pression, donc un ventilateur qui pousse l'air à travers un système de gaines restrictif et à haute résistance a besoin de beaucoup plus de puissance que celui qui déplace le même CFM sans obstruction.

Quelle est la différence entre la puissance calculée et ce que le moteur du ventilateur tire réellement du réseau électrique?+

La puissance d'air calculée est l'énergie minimale théorique nécessaire pour déplacer cet air contre cette pression. Le moteur en tire davantage, car aucun ventilateur n'est efficace à 100 % — l'efficacité totale (efficacité du ventilateur multipliée par celle du moteur) détermine l'écart entre la puissance théorique et réelle.

Comment la restriction des gaines affecte-t-elle les coûts énergétiques du ventilateur dans le temps?+

Un filtre encrassé, des gaines sous-dimensionnées ou trop de coudes augmentent la pression statique, ce qui augmente la puissance que le ventilateur doit fournir pour maintenir le même débit d'air — c'est pourquoi un ventilateur peut consommer nettement plus d'électricité dans un système mal entretenu, même sans changement de son CFM nominal.

Pourquoi choisir un ventilateur plus puissant que le minimum calculé?+

Prévoir une marge au-dessus du minimum calculé tient compte de la restriction future des gaines due à l'accumulation de poussière, à l'encrassement des filtres et aux tolérances de fabrication, et permet au ventilateur de fonctionner dans une partie plus efficace de sa courbe de performance plutôt qu'à sa limite absolue.