Volume d'eau dans un tuyau
Calculateur
Résultats
- Volume d'eau (L)
- 9.503317
- Volume d'eau (m³)
- 0.009503
- Masse d'eau (kg)
- 9.503317
- Eau par mètre de tuyau (L/m)
- 0.380132
Résultats CVC et plomberie
| Volume d'eau (L) | 9.503317 |
| Volume d'eau (m³) | 0.009503 |
| Masse d'eau (kg) | 9.503317 |
| Eau par mètre de tuyau (L/m) | 0.380132 |
Diagramme formula-map
- Volume d'eau (L)
- 9.503317
- Volume d'eau (m³)
- 0.009503
- Masse d'eau (kg)
- 9.503317
- Eau par mètre de tuyau (L/m)
- 0.380132
Relation CVC et plomberie
Formule
V = π × (D ÷ 2)² × L= 9.5033177771091
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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Voir tout →Questions fréquentes
Pourquoi ai-je besoin de connaître le volume d'eau à l'intérieur d'un tuyau?+
Le volume du tuyau sert à dimensionner les vases d'expansion, à calculer le volume de remplissage du système, à doser correctement les traitements chimiques et à estimer le temps que met l'eau chaude à atteindre un robinet — autant d'éléments qui varient avec le volume total d'eau contenu dans la tuyauterie.
Comment le volume est-il calculé à partir du diamètre et de la longueur du tuyau?+
Le volume équivaut à la section transversale du tuyau (basée sur son diamètre intérieur) multipliée par sa longueur. Comme la surface dépend du carré du rayon, doubler le diamètre intérieur quadruple approximativement le volume pour une même longueur.
Faut-il utiliser le diamètre nominal du tuyau ou son diamètre intérieur réel?+
Utilisez le diamètre intérieur réel autant que possible — les tailles nominales (comme « tuyau de 1/2 pouce ») ne correspondent pas toujours au véritable diamètre intérieur une fois l'épaisseur de la paroi prise en compte, et l'écart importe proportionnellement plus pour les petits tuyaux.
Le matériau du tuyau affecte-t-il le calcul du volume?+
Pas directement pour le volume lui-même, puisque celui-ci ne dépend que du diamètre intérieur et de la longueur, mais différents matériaux (cuivre, PEX, PVC) sont couramment offerts avec des épaisseurs de paroi standards différentes, ce qui modifie le diamètre intérieur pour une même taille nominale.
Pourquoi le volume d'eau du système compte-t-il pour le vase d'expansion d'un système de chauffage?+
Un vase d'expansion doit être dimensionné pour absorber l'augmentation de volume lorsque l'eau totale du système se dilate en chauffant — sous-estimer le volume total des tuyaux et de la chaudière peut mener à un vase sous-dimensionné qui laisse la pression du système monter trop haut.