Débit de condensats extraits
Calculateur
Résultats
- Condensats extraits (kg/h)
- 5.76
- Condensats extraits (L/jour)
- 138.239999
- Charge latente de refroidissement (W)
- 3,919.999999
- Débit massique d'air sec (kg/s)
- 0.399999
Résultats CVC et plomberie
| Condensats extraits (kg/h) | 5.76 |
| Condensats extraits (L/jour) | 138.239999 |
| Charge latente de refroidissement (W) | 3,919.999999 |
| Débit massique d'air sec (kg/s) | 0.399999 |
Diagramme formula-map
- Condensats extraits (kg/h)
- 5.76
- Condensats extraits (L/jour)
- 138.239999
- Charge latente de refroidissement (W)
- 3,919.999999
- Débit massique d'air sec (kg/s)
- 0.399999
Relation CVC et plomberie
Formule
ṁw = Q × ρ × Δw= 5.76
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
Qu'est-ce que le condensat dans un système CVC et pourquoi faut-il l'évacuer?+
Le condensat est l'eau qui se forme lorsque l'air humide passe sur un serpentin de refroidissement et que la vapeur d'eau se condense, un peu comme la buée sur un verre froid. Il doit être activement évacué, sinon il déborde du bac de condensat et cause des dégâts d'eau.
Comment le taux d'évacuation du condensat est-il estimé?+
Il est généralement estimé à partir de la capacité de refroidissement du système et du taux d'humidité de l'air traité — un appareil qui retire plus d'humidité d'un air plus humide produit nettement plus de condensat que le même appareil dans un climat plus sec.
Pourquoi l'humidité affecte-t-elle davantage le volume de condensat que la température?+
Le condensat provient spécifiquement de la vapeur d'eau retirée de l'air, donc il dépend de la quantité d'humidité que contient l'air plutôt que de la température seule — un climat chaud et sec peut produire moins de condensat qu'un climat doux et humide.
Que se passe-t-il si la pompe ou le drain de condensat est sous-dimensionné pour le système?+
Un système d'évacuation sous-dimensionné ne peut pas suivre lors des pointes d'humidité et de charge de refroidissement, ce qui fait déborder le bac de condensat, pouvant déclencher un interrupteur de sécurité pour arrêter l'appareil ou, sans celui-ci, causer des dégâts d'eau autour de l'équipement.
Le taux d'évacuation du condensat change-t-il selon la saison?+
Oui — il atteint son maximum par temps chaud et humide, lorsque le système fonctionne le plus longtemps et retire le plus d'humidité de l'air, et diminue nettement dans des conditions plus fraîches ou plus sèches, quand le système de refroidissement fonctionne moins et déshumidifie moins d'air.