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INFORMATIONS TECHNIQUES
 
 
Ventilateurs- Définitions de base
•  DÉBIT ET PRESSION DU VENTILATEUR

1.1. Débit Q

Le débit d'un ventilateur représente la masse d'air que celui-ci peut déplacer pendant une unité de temps.
Il est exprimé en m3/h (1,7 m3/h = 1 CFM).

 

1.2. Pression dynamique (Pd)

Il s'agit de la force par unité de surface provoquée par le mouvement de l'air. Elle se manifeste dans la même direction que lui. Cette pression est toujours positive.

 

1.3. Pression statique (Pe)

C'est la valeur de la force qu'exerce l'air sur les parois des conduites, perpendiculairement à elles.

Cette pression est positive quand elle est supérieure à la pression atmosphérique. Si les parois de la conduite étaient élastiques, vous pourriez les voir se dilater. (surpression)

Si la pression était négative, c'est-à-dire inférieure à la pression atmosphérique, les parois se contracteraient (dépression).

 

1.4. Pression totale (Pt)

La pression totale est la somme des pressions statique et dynamique :

Pt = Pe + Pd

L'unité de pression utilisée est le mmCE (millimètre de colonne d'eau), dont les équivalents sont les suivants :

1 mmCE = 9,80665 Pa = 1 mm.Wg

1 Pa (Pascal) = 1 N/m2

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•  TEST DES VENTILATEURS

L'objectif du test des ventilateurs consiste à déterminer le débit et la pression qu'ils délivrent, ainsi que leurs données électriques et leur niveau sonore, afin de pouvoir établir leur courbe caractéristique.

 

2.1 Test de débit/pression

Les tests de débit/pression des ventilateurs SODECA sont effectués dans notre laboratoire de mécanique des fluides, conformément aux normes ANSI/AMCA STANDARD 210-85 et à leur équivalente UNE 100-212-90.

La figure 1 montre l'installation schématique de la CHAMBRE ANSI/AMCA, équipée de tuyères en sortie et d'un système variable d'extraction d'air, utilisés pour soumettre les ventilateurs axiaux à des essais et à des mesures.

Les tests des ventilateurs centrifuges sont effectués selon la disposition 7 des normes ANSI/AMCA susmentionnées.

 

2.2 Test de niveau sonore

En raison du déplacement de l'air et du mouvement de l'hélice ou de la turbine à une vitesse donnée, le ventilateur provoque un certain bruit, quantifié dans notre laboratoire selon les normes ISO 3744 et ISO 3745.

Les valeurs sont déterminées au moyen de mesures du niveau de pression et de puissance sonore obtenues en champ libre, et sont exprimées en dB (A).

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•  REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES TESTS

La courbe caractéristique d'un ventilateur est la jonction graphique dans un système de coordonnées de toutes les valeurs qui résultent des tests.

 

Cette courbe représente la totalité des points de travail possibles du ventilateur.

 

Quelque soit la courbe caractéristique présente dans ce catalogue, vous pouvez voir que le débit Q, représenté sur l'axe des abscisses, diminue à mesure qu'augmente la pression statique Pe, représentée sur l'axe des ordonnées. Le débit maximum est atteint quand la pression statique est égale à 0 ; c'est le débit en écoulement libre. Vous pouvez ainsi observer que la courbe du ventilateur fournit graphiquement les débits auxquels peut fonctionner le ventilateur en fonction de la pression statique exigée.

 

Les données fournies par les courbes caractéristiques ont étés obtenues dans les conditions suivantes

- Température : 20 ºC

- Densité de l'air : 1,2046 kg/m3.

- Pression atmosphérique : 760 mmHg

 

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•  PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT


Le fonctionnement d'un ventilateur est régi par trois paramètres fondamentaux : le poids spécifique de l'air qui circule d, la vitesse angulaire n et le diamètre de l'hélice D. Quand ces paramètres varient, les caractéristiques du ventilateur varient également. Nous allons considérer ci-après chaque cas de figure possible, en faisant varier à chaque fois un seul des trois paramètres:
4.1. Variation de d, n et D restant constants.
Les caractéristiques du ventilateur sont exprimées pour un poids spécifique d = 1,2 kg/m3. La variation de ce paramètre entraîne une variation proportionnelle des pressions et de la puissance absorbée par l'hélice. En revanche, le débit est invariable..
Si d' est le nouveau poids spécifique, les caractéristiques seront les suivantes :
Formuler 01
4.2. Variation de n, d et D ne subissant aucune variation.
En faisant varier la vitesse de rotation de l'hélice:
Formuler 02
n' est la valeur de la nouvelle vitesse.
4.3. Variation de D ; d et n constants.
Cette relation n'est valable que pour les ventilateurs géométriquement similaires.
Pour une nouvelle valeur D', les caractéristiques seront les suivantes :
Formuler 03
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•  ACCOUPLEMENT DE VENTILATEURS

5.1. Accouplement de ventilateurs en parallèle

Accouplement de ventilateurs 1
Accouplement de ventilateurs 2
Accouplement de ventilateurs 3

 

Accouplement de ventilateurs Notas 1

Accouplement de ventilateurs Notas 2

5.2. Accouplement de ventilateurs en série

Accouplement de ventilateurs 4
Accouplement de ventilateurs 5
Accouplement de ventilateurs 6

 

Accouplement de ventilateurs Notas 3

Accouplement de ventilateurs Notas 4
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CAMARA ANSI/AMCA
 
 
 
 
 
Ctra. de Berga, Km 0,7 - 08580 Sant Quirze de Besora · (Latitude: 42º05’56” N - Longueur: 02º12’33” E) · BARCELONA · Tel.: 34 938 529 111 - Fax: 34 938 529 042
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