Temps de vidange d'un réservoir
Calculateur
Résultats
- Temps de vidange (s)
- 2,393.728266
- Temps de vidange (minutes)
- 39.895471
- Volume du réservoir (L)
- 1,799.999999
- Vitesse initiale à l'orifice (m/s)
- 4.851387
Résultats CVC et plomberie
| Temps de vidange (s) | 2,393.728266 |
| Temps de vidange (minutes) | 39.895471 |
| Volume du réservoir (L) | 1,799.999999 |
| Vitesse initiale à l'orifice (m/s) | 4.851387 |
Diagramme formula-map
- Temps de vidange (s)
- 2,393.728266
- Temps de vidange (minutes)
- 39.895471
- Volume du réservoir (L)
- 1,799.999999
- Vitesse initiale à l'orifice (m/s)
- 4.851387
Relation CVC et plomberie
Formule
t = A × √(2h ÷ g) ÷ (Cd × a)= 2393.7282668868
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.
Plus dans CVC et plomberie
Voir tout →Questions fréquentes
Comment le temps de vidange d'un réservoir est-il calculé?+
Le temps de vidange dépend du volume du réservoir et du débit de la sortie, mais comme le débit lui-même diminue à mesure que le niveau d'eau (et donc la pression qui pousse l'eau vers l'extérieur) baisse, un calcul complet tient compte de ce taux changeant plutôt que de supposer un débit constant tout au long.
Pourquoi le temps de vidange ne diminue-t-il pas de façon linéaire à mesure que le réservoir se vide?+
Le débit sortant d'une ouverture dépend de la racine carrée de la charge restante (profondeur d'eau) au-dessus d'elle, donc un réservoir plein se vide relativement vite tandis qu'un réservoir presque vide se vide bien plus lentement pour la même baisse de niveau — c'est pourquoi le temps de vidange suit une courbe, pas une droite.
La taille de l'ouverture de vidange compte-t-elle plus que le volume total du réservoir?+
Les deux comptent, mais une petite augmentation du diamètre de la sortie a un effet disproportionné sur le temps de vidange, car la surface augmente avec le carré du rayon — doubler le diamètre de la sortie réduit environ au quart le temps de vidange pour un même réservoir.
Pourquoi aurais-je besoin de savoir combien de temps met un réservoir à se vider?+
C'est utile pour planifier l'entretien (comme vidanger un chauffe-eau pour enlever les sédiments), dimensionner des systèmes de drainage d'urgence ou de trop-plein, et estimer le temps d'arrêt pour les réservoirs qui doivent être vidés périodiquement pour nettoyage ou inspection.
La forme du réservoir affecte-t-elle le calcul?+
Oui — un réservoir cylindrique vertical se vide différemment d'un réservoir large et peu profond de même volume, puisque la relation entre la profondeur d'eau et le volume restant dépend de la forme de la section transversale du réservoir à chaque hauteur.