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Bonjour !
J'ai remanié ce post pour le transformer en Tuto vu que j'y ai passé du temps, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un en recherche de réponse !
Mes questions initiales :
Si vous souhaitez faire une estimation sans vous prendre la tête :
Explication simplifiés pour lecture immédiate - exemple
Les réponses :
Re !
J'ai encore une fois posé une question trop vite, j'ai fini par trouver (presque toutes ) mes réponses !
Si le sujet vous intéresse ( hey... c'est le confinement ... à chacun ses occupations
/emoticons/default_roll.gif" title="
" width="20" /> ) les mots clefs gogole sont "Fan Curves" ou en français "Courbes de ventilateur". J'ai cherché pendant un bon moment avant de trouver comment ça s'appelait... de rien
/emoticons/default_siff.gif" title="
" width="19" />
Je vais "simplifier" le truc, si vous voulez creuser le sujet je mettrais les liens à la fin du post.
Voici le Datasheet d'un Ruck 270m3 /h :

-
Commençons les abscisses et ordonnées :
-
en abscisses il s'agit du débit en mètre cube heure, jusque la facile ;
-
en ordonnées on a : psf [PA] :
-
psf et Pa (pour Pounds per Square Foot / Pascals) sont une seule et même chose : une mesure de pression. L'une est anglo américaine et l'autre européenne pour faire simple ;
-
Pa représente ici la Pression Totale ( sur cette courbe la P° totale est de 360Pa ) qui va nous permettre de déterminer la pression Statique et la Pression Dynamique.
-
La P° Totale, P° Statique et P° Dynamique :

Pression dynamique = pression totale - pression statique
(Pd=Pt-Ps)
-Pression dynamique = Pression en sortie d'extraction
(en sortie d'extraction, pas de l'extracteur ...)

Il faut comprendre que l'extracteur aspire de l'air et en refoule, mais dans notre usage il est amené à "lutter" contre des pertes de charges : filtres, longueur de gaine, dépression ou surpression entre l'endroit ou l'on aspire et l'endroit ou l'on extrait...
-Pression statique = Perte de charge

Ce n'est pas nécessairement très intuitif mais
-
plus la pression au refoulement augmente positivement et plus la pression à l'aspiration augmente négativement
Inversement :
-
plus la pression au refoulement diminue positivement et plus la pression à l'aspiration augmente négativement

Il y a donc un point d'équilibre entre pression au refoulement et pression à l'aspiration : gardez cette information en tête, elle resservira plus tard dans mes explications.
A noter qu'en créant une dépression dans une box de culture on augmente la pression négative à l'entrée de l'extracteur, ce qui fait diminuer la pression dynamique totale
-Pression totale = quantité d'énergie déployé par l'extracteur
La pression totale ne varie pas : elle est la somme entre la pression dynamique et la pression statique à un voltage donné.
Autrement dit cela représente l'énergie totale dépensé par l'extracteur à un voltage donné.
-
Lecture du schéma :
-
En 230V :
-
Prenons par exemple une perte de charge ayant pression statique de 200Pa
-
La P° statique est de 200PA, la P° totale de l'extracteur est de 350Pa, la P° dynamique est de 150Pa
-
Cela veut dire que en 230V le débit se de 150m3
-
En 170v :
-
Avec une perte de charge ayant pression statique de 200Pa
-
La P° statique est de 200Pa, la P° totale de l'extracteur est de 325Pa, la P° dynamique est de 125Pa
-
Cela veut dire que en 170V le débit sera de 90m3
-
En 110V :
-
Le débit sera de 0m3
-
Car à 110v sa l'extracteur doit "lutter" contre une pression statique de 200Pa alors que sa P° totale à 110V est de 200PA donc 200-200 = 0

Schema 1
(ci-dessous une version avec une mise en situation pour comprendre plus facilement)
-
"Operating Point" ou "Point de fonctionnement" en français
-
Pour répondre à la question qu'est-ce qu'un "operating point" : C'est un point sur la courbe de fonctionnement
-
C'est un point de mesure sur une courbes débits/pression, on choisit un point (ou l'on veut) sur une des courbes de fonctionnement de l'extracteur et ce point s’appellera "operating point" : sur le schéma ci-dessous, n'importe quel point pris sur une des courbes en rouge est un "operating point".

-
Il ce situe à l'intersection d'un couple Pression Statique/Pression Dynamique qui va permettre de déduire le débit en m3/h

( voir sur Wikipedia "Bernouilli" pour plus de détail sur le pourquoi du comment)
-
70% nmax - nmax :
-
Pour définir ces fameux points, il faut ce référer à une notion qui n'apparait pas dans ce graphique
/emoticons/default_ptdr.gif" title="
" width="35" />:
-
le Brake Horse Power ou BHP
-
Rassurer vous il s'agit simplement du "couple" du moteur.
-
Comme un moteur de voiture, celui-ci est variable et est représenté içi par la courbe BHP ;
-
Cela signifie que le moteur dispose de plage pour lesquelles le rendement ( éfficacité) est le meilleur ( je n'irai pas plus loin dans l'explication).
Schéma 2
-
Nous avons donc maintenant les valeurs de Pression en fonction du débit de l'extracteur (schéma 1) et les valeurs du couple fournit par le moteur en fonction du débit (schema 2) :
-
Nous pouvons donc maintenant prédire quel sont les performances (plage de rendement) de l'extracteur en recoupant ces trois informations : Pa BHP et m ³ /h

-
"n" dans ce cas désigne le rendement de l'extracteur
-
Les "Operating Points" 1 et 5 ont un rendement de 0
-
Le 1 car il y a 0m³ /h
-
Le 5 car il y a 0Pa de pression
-
Le 3 correspond au rendement maximum : c'est le point d'équilibre.
-
Le point d'équilibre correspond à un équilibre entre la pression dynamique produite et le débit. C'est le meilleur compromis entre le débit et la pression.
-
Le 2 et 3 à un rendement de 70%, ils "encadrent" la zone de travail pour lequel l'extracteur est conçue.
-
Il ne faut pas confondre rendement et efficacité :
-
le point n°5 correspond au fonctionnement de l'extracteur sans aucune contrainte ( posé au milieu d'une pièce sans gaine filtre etc ... ).
-
Autrement dit à l'air libre ("free air") , normalement dans nos installations, ce n'est jamais le cas. dans ce cas.
-
Dans ce cas, le débit est maximum
-
Mais l'extracteur est conçue pour produire de la pression dynamique pour contrer une pression statique : si ce n'est pas le cas cela revient à utiliser une voiture de course pour aller acheter son pain : c'est hyper efficace mais question rendement c'est "overkill". Une petite citadine sera aussi efficace pour un rendement bien plus élevé.
Voila fini !
Pour la question à propos des 80v j'ai pas de réponse précise encore bien que je me doute qu'on est dans une limite de fonctionnement.
Comme promis de la lecture :
Wikipedia
Les ventilateurs: ce qu'il faut retenir
Understanding Fan Curves
How to Read Performance Fan Curves
AMCA Supplement: Understanding Fan Curves
Grandeurs caractéristiques des ventilateurs
Choisir un ventilateur
Choisir le ventilateur / 2
Les ventilateurs: Ce   quil  faut  retenir...
Aéraulique
Bases de l’aéraulique
La pression statique d’un système de ventilation
Pressions, statique,dynamique, totale en aéraulique !
et plein d'autres pages Wiki et beaucoup de recherche gogole ....
/emoticons/default_lire.gif" title="
" width="23" />
Si je trouve une Courbes de ventilateur d'un ventilateur de gaine ou d'un TT je ferais un ajout pour montrer pourquoi on en veut pas avec un FAC.
Sur ce
++ !!!
/emoticons/default_yepah.gif" title="
" width="64" />
/emoticons/default_yepah.gif" title="
" width="64" />
++ !
J'ai remanié ce post pour le transformer en Tuto vu que j'y ai passé du temps, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un en recherche de réponse !
Mes questions initiales :
Bonjour !
Pour situer le truc, pour ma culture perso, je fais un travail de recherche sur les extracteurs pour mon projet ( Demande de viab') et j'étudiais le fonctionnement des extracteurs piloté via autotransformateur.
J'ai fait mes petites recherches qui vont bien sur le site avec tout un tas de mots clefs, j'ai fait le tour des sites qui parle de math et je n'ai pas trouvé mon bonheur ( ou j'ai encore mal cherché.... encore ... )
/emoticons/default_b2.gif" title="
" width="66" /> , en tout cas j'ai pas réussi à en trouver d'explication simple et claire.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment lire les datasheet d'un extracteur, en particulier ceux de Ruck ??? :

(Info trouvé içi : Site officiel Can-Fan NL)
-
j'ai compris que à 110v par exemple on obtient 120m ³ avec une pression statique de 200Pa.
-
cette lecture est correcte ?
-
maintenant viens cette histoire des "operating point" noté de 1 a 5.
-
a quoi cela correspondent-ils ?
-
ils parlent de 70%nmax / nmax / rien... : qu'est-ce que cela veut dire ?
-
J'ai compris que ces lignes correspondent à la valeur de n.max en fonction du voltage :

-
du coup à quoi correspondent ces lignes ? :

-
et pour finir, vu la différence de couleur de la zone sous les 80v je comprend qu'elle ne doit pas être utilisé ... enfin je suppose ?
-
question subsidiaire : pourquoi la ligne des 80v est en pointillé ?

SI une âme charitable peut m'expliquer comment comprendre ces datasheet ou aiguiller mes recherches par quelque moyen que ce soit je lui en serait très reconnaissant
/emoticons/default_applaus.gif" title="
" width="30" />
++ !
Pour situer le truc, pour ma culture perso, je fais un travail de recherche sur les extracteurs pour mon projet ( Demande de viab') et j'étudiais le fonctionnement des extracteurs piloté via autotransformateur.
J'ai fait mes petites recherches qui vont bien sur le site avec tout un tas de mots clefs, j'ai fait le tour des sites qui parle de math et je n'ai pas trouvé mon bonheur ( ou j'ai encore mal cherché.... encore ... )
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment lire les datasheet d'un extracteur, en particulier ceux de Ruck ??? :

(Info trouvé içi : Site officiel Can-Fan NL)
-
j'ai compris que à 110v par exemple on obtient 120m ³ avec une pression statique de 200Pa.
-
cette lecture est correcte ?
-
maintenant viens cette histoire des "operating point" noté de 1 a 5.
-
a quoi cela correspondent-ils ?
-
ils parlent de 70%nmax / nmax / rien... : qu'est-ce que cela veut dire ?
-
J'ai compris que ces lignes correspondent à la valeur de n.max en fonction du voltage :

-
du coup à quoi correspondent ces lignes ? :

-
et pour finir, vu la différence de couleur de la zone sous les 80v je comprend qu'elle ne doit pas être utilisé ... enfin je suppose ?
-
question subsidiaire : pourquoi la ligne des 80v est en pointillé ?

SI une âme charitable peut m'expliquer comment comprendre ces datasheet ou aiguiller mes recherches par quelque moyen que ce soit je lui en serait très reconnaissant
++ !
Si vous souhaitez faire une estimation sans vous prendre la tête :
Explication simplifiés pour lecture immédiate - exemple
Si vous ne voulez pas lire le pavé ci-dessous ou que vous souhaitez la version simplifié sans explications du principe :
J'ai passé plusieurs heures à comprendre le fonctionnement d'un datasheet, et c'est particulièrement chiant à assimiler.
Mais pas besoin de te taper toute ma partie explication "scientifique" pour pouvoir les utiliser : voici une méthode simple par l'exemple :
- Un extracteur branché sur un FAC bien dimensionné (supérieur de 20/30% à la puissance effective d'extraction) subit une perte de +/- 20 a 30% de sa pression de fonctionnement en situation normal (quelques mètres de gaines sans trop de coudes avec un angle faible)
-Il suffit de retranché 20 a 30% de la pression maximum pour savoir ou lire le diagramme:
-
Par exemple pour le RUCK 200 d'une capacité de 800m3/h:
-
A 230V il produit 450Pa , donc disons 25% de perte = (450/100)x25 = 112Pa de perte
-
Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 112Pa et je lit la valeur sur la courbe des 230v : Le débit sera donc de 650m3/h
-

-
-
A 170V il produit 420Pa, avec 25% de perte = (420/100)x25 = 105Pa de perte
-
Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 105Pa et je lit la valeur sur la courbe des 170V : Le débit sera donc de 490m3/h
-

Pour info, en fonction des marques et modèles, les courbes peuvent être très variables, certaines présentent des "creux" de performance alors que d'autres présentent des crêtes de perf' au même endroit ...
Et faut garder à l'esprit que ce ne sont des estimations qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre tellement il y a de variable, mais c'est une "base" qui permet de resituer la "base" des règles de dimensionnements de l'extraction, en particulier en cas d'utilisation d'un autotransformateur.
(Et mes calculs içi sont approximatif
/emoticons/default_siff.gif" title="
" width="19" /> , on est pas au pièce
/emoticons/default_wink.png" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" title="
" width="20" />)
++ !
Le post initiale : Ici
J'ai passé plusieurs heures à comprendre le fonctionnement d'un datasheet, et c'est particulièrement chiant à assimiler.
Mais pas besoin de te taper toute ma partie explication "scientifique" pour pouvoir les utiliser : voici une méthode simple par l'exemple :
- Un extracteur branché sur un FAC bien dimensionné (supérieur de 20/30% à la puissance effective d'extraction) subit une perte de +/- 20 a 30% de sa pression de fonctionnement en situation normal (quelques mètres de gaines sans trop de coudes avec un angle faible)
-Il suffit de retranché 20 a 30% de la pression maximum pour savoir ou lire le diagramme:
-
Par exemple pour le RUCK 200 d'une capacité de 800m3/h:
-
A 230V il produit 450Pa , donc disons 25% de perte = (450/100)x25 = 112Pa de perte
-
Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 112Pa et je lit la valeur sur la courbe des 230v : Le débit sera donc de 650m3/h
-

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-
A 170V il produit 420Pa, avec 25% de perte = (420/100)x25 = 105Pa de perte
-
Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 105Pa et je lit la valeur sur la courbe des 170V : Le débit sera donc de 490m3/h
-

Pour info, en fonction des marques et modèles, les courbes peuvent être très variables, certaines présentent des "creux" de performance alors que d'autres présentent des crêtes de perf' au même endroit ...
Et faut garder à l'esprit que ce ne sont des estimations qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre tellement il y a de variable, mais c'est une "base" qui permet de resituer la "base" des règles de dimensionnements de l'extraction, en particulier en cas d'utilisation d'un autotransformateur.
(Et mes calculs içi sont approximatif
++ !
Le post initiale : Ici
Les réponses :
Re !
J'ai encore une fois posé une question trop vite, j'ai fini par trouver (presque toutes ) mes réponses !
Si le sujet vous intéresse ( hey... c'est le confinement ... à chacun ses occupations
Je vais "simplifier" le truc, si vous voulez creuser le sujet je mettrais les liens à la fin du post.
Voici le Datasheet d'un Ruck 270m3 /h :

-
Commençons les abscisses et ordonnées :
-
en abscisses il s'agit du débit en mètre cube heure, jusque la facile ;
-
en ordonnées on a : psf [PA] :
-
psf et Pa (pour Pounds per Square Foot / Pascals) sont une seule et même chose : une mesure de pression. L'une est anglo américaine et l'autre européenne pour faire simple ;
-
Pa représente ici la Pression Totale ( sur cette courbe la P° totale est de 360Pa ) qui va nous permettre de déterminer la pression Statique et la Pression Dynamique.
-
La P° Totale, P° Statique et P° Dynamique :

Pression dynamique = pression totale - pression statique
(Pd=Pt-Ps)
-Pression dynamique = Pression en sortie d'extraction
(en sortie d'extraction, pas de l'extracteur ...)

Il faut comprendre que l'extracteur aspire de l'air et en refoule, mais dans notre usage il est amené à "lutter" contre des pertes de charges : filtres, longueur de gaine, dépression ou surpression entre l'endroit ou l'on aspire et l'endroit ou l'on extrait...
-Pression statique = Perte de charge

Ce n'est pas nécessairement très intuitif mais
-
plus la pression au refoulement augmente positivement et plus la pression à l'aspiration augmente négativement
Inversement :
-
plus la pression au refoulement diminue positivement et plus la pression à l'aspiration augmente négativement

Il y a donc un point d'équilibre entre pression au refoulement et pression à l'aspiration : gardez cette information en tête, elle resservira plus tard dans mes explications.
A noter qu'en créant une dépression dans une box de culture on augmente la pression négative à l'entrée de l'extracteur, ce qui fait diminuer la pression dynamique totale
-Pression totale = quantité d'énergie déployé par l'extracteur
La pression totale ne varie pas : elle est la somme entre la pression dynamique et la pression statique à un voltage donné.
Autrement dit cela représente l'énergie totale dépensé par l'extracteur à un voltage donné.
-
Lecture du schéma :
-
En 230V :
-
Prenons par exemple une perte de charge ayant pression statique de 200Pa
-
La P° statique est de 200PA, la P° totale de l'extracteur est de 350Pa, la P° dynamique est de 150Pa
-
Cela veut dire que en 230V le débit se de 150m3
-
En 170v :
-
Avec une perte de charge ayant pression statique de 200Pa
-
La P° statique est de 200Pa, la P° totale de l'extracteur est de 325Pa, la P° dynamique est de 125Pa
-
Cela veut dire que en 170V le débit sera de 90m3
-
En 110V :
-
Le débit sera de 0m3
-
Car à 110v sa l'extracteur doit "lutter" contre une pression statique de 200Pa alors que sa P° totale à 110V est de 200PA donc 200-200 = 0

Schema 1
(ci-dessous une version avec une mise en situation pour comprendre plus facilement)
Si vous ne voulez pas lire le pavé ci-dessous ou que vous souhaitez la version simplifié sans explications du principe :
J'ai passé plusieurs heures à comprendre le fonctionnement d'un datasheet, et c'est particulièrement chiant à assimiler.
Mais pas besoin de te taper toute ma partie explication "scientifique" pour pouvoir les utiliser : voici une méthode simple par l'exemple :
- Un extracteur branché sur un FAC bien dimensionné (supérieur de 20/30% à la puissance effective d'extraction) subit une perte de +/- 20 a 30% de sa pression de fonctionnement en situation normal (quelques mètres de gaines sans trop de coudes avec un angle faible)
-Il suffit de retranché 20 a 30% de la pression maximum pour savoir ou lire le diagramme:
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Par exemple pour le RUCK 200 d'une capacité de 800m3/h:
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A 230V il produit 450Pa , donc disons 25% de perte = (450/100)x25 = 112Pa de perte
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Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 112Pa et je lit la valeur sur la courbe des 230v : Le débit sera donc de 650m3/h
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A 170V il produit 420Pa, avec 25% de perte = (420/100)x25 = 105Pa de perte
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Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 105Pa et je lit la valeur sur la courbe des 170V : Le débit sera donc de 490m3/h
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Pour info, en fonction des marques et modèles, les courbes peuvent être très variables, certaines présentent des "creux" de performance alors que d'autres présentent des crêtes de perf' au même endroit ...
Et faut garder à l'esprit que ce ne sont des estimations qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre tellement il y a de variable, mais c'est une "base" qui permet de resituer la "base" des règles de dimensionnements de l'extraction, en particulier en cas d'utilisation d'un autotransformateur.
(Et mes calculs içi sont approximatif
/emoticons/default_siff.gif" title="
" width="19" /> , on est pas au pièce
/emoticons/default_wink.png" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" title="
" width="20" />)
++ !
Le post initiale : Ici
J'ai passé plusieurs heures à comprendre le fonctionnement d'un datasheet, et c'est particulièrement chiant à assimiler.
Mais pas besoin de te taper toute ma partie explication "scientifique" pour pouvoir les utiliser : voici une méthode simple par l'exemple :
- Un extracteur branché sur un FAC bien dimensionné (supérieur de 20/30% à la puissance effective d'extraction) subit une perte de +/- 20 a 30% de sa pression de fonctionnement en situation normal (quelques mètres de gaines sans trop de coudes avec un angle faible)
-Il suffit de retranché 20 a 30% de la pression maximum pour savoir ou lire le diagramme:
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Par exemple pour le RUCK 200 d'une capacité de 800m3/h:
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A 230V il produit 450Pa , donc disons 25% de perte = (450/100)x25 = 112Pa de perte
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Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 112Pa et je lit la valeur sur la courbe des 230v : Le débit sera donc de 650m3/h
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A 170V il produit 420Pa, avec 25% de perte = (420/100)x25 = 105Pa de perte
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Je reporte sur le diagramme : je trace la ligne a 105Pa et je lit la valeur sur la courbe des 170V : Le débit sera donc de 490m3/h
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Pour info, en fonction des marques et modèles, les courbes peuvent être très variables, certaines présentent des "creux" de performance alors que d'autres présentent des crêtes de perf' au même endroit ...
Et faut garder à l'esprit que ce ne sont des estimations qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre tellement il y a de variable, mais c'est une "base" qui permet de resituer la "base" des règles de dimensionnements de l'extraction, en particulier en cas d'utilisation d'un autotransformateur.
(Et mes calculs içi sont approximatif
++ !
Le post initiale : Ici
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"Operating Point" ou "Point de fonctionnement" en français
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Pour répondre à la question qu'est-ce qu'un "operating point" : C'est un point sur la courbe de fonctionnement
-
C'est un point de mesure sur une courbes débits/pression, on choisit un point (ou l'on veut) sur une des courbes de fonctionnement de l'extracteur et ce point s’appellera "operating point" : sur le schéma ci-dessous, n'importe quel point pris sur une des courbes en rouge est un "operating point".

-
Il ce situe à l'intersection d'un couple Pression Statique/Pression Dynamique qui va permettre de déduire le débit en m3/h

( voir sur Wikipedia "Bernouilli" pour plus de détail sur le pourquoi du comment)
-
70% nmax - nmax :
-
Pour définir ces fameux points, il faut ce référer à une notion qui n'apparait pas dans ce graphique
-
le Brake Horse Power ou BHP
-
Rassurer vous il s'agit simplement du "couple" du moteur.
-
Comme un moteur de voiture, celui-ci est variable et est représenté içi par la courbe BHP ;
-
Cela signifie que le moteur dispose de plage pour lesquelles le rendement ( éfficacité) est le meilleur ( je n'irai pas plus loin dans l'explication).
Schéma 2
-
Nous avons donc maintenant les valeurs de Pression en fonction du débit de l'extracteur (schéma 1) et les valeurs du couple fournit par le moteur en fonction du débit (schema 2) :
-
Nous pouvons donc maintenant prédire quel sont les performances (plage de rendement) de l'extracteur en recoupant ces trois informations : Pa BHP et m ³ /h

-
"n" dans ce cas désigne le rendement de l'extracteur
-
Les "Operating Points" 1 et 5 ont un rendement de 0
-
Le 1 car il y a 0m³ /h
-
Le 5 car il y a 0Pa de pression
-
Le 3 correspond au rendement maximum : c'est le point d'équilibre.
-
Le point d'équilibre correspond à un équilibre entre la pression dynamique produite et le débit. C'est le meilleur compromis entre le débit et la pression.
-
Le 2 et 3 à un rendement de 70%, ils "encadrent" la zone de travail pour lequel l'extracteur est conçue.
-
Il ne faut pas confondre rendement et efficacité :
-
le point n°5 correspond au fonctionnement de l'extracteur sans aucune contrainte ( posé au milieu d'une pièce sans gaine filtre etc ... ).
-
Autrement dit à l'air libre ("free air") , normalement dans nos installations, ce n'est jamais le cas. dans ce cas.
-
Dans ce cas, le débit est maximum
-
Mais l'extracteur est conçue pour produire de la pression dynamique pour contrer une pression statique : si ce n'est pas le cas cela revient à utiliser une voiture de course pour aller acheter son pain : c'est hyper efficace mais question rendement c'est "overkill". Une petite citadine sera aussi efficace pour un rendement bien plus élevé.
Voila fini !
Pour la question à propos des 80v j'ai pas de réponse précise encore bien que je me doute qu'on est dans une limite de fonctionnement.
Comme promis de la lecture :
Wikipedia
Les ventilateurs: ce qu'il faut retenir
Understanding Fan Curves
How to Read Performance Fan Curves
AMCA Supplement: Understanding Fan Curves
Grandeurs caractéristiques des ventilateurs
Choisir un ventilateur
Choisir le ventilateur / 2
Les ventilateurs: Ce   quil  faut  retenir...
Aéraulique
Bases de l’aéraulique
La pression statique d’un système de ventilation
Pressions, statique,dynamique, totale en aéraulique !
et plein d'autres pages Wiki et beaucoup de recherche gogole ....
Si je trouve une Courbes de ventilateur d'un ventilateur de gaine ou d'un TT je ferais un ajout pour montrer pourquoi on en veut pas avec un FAC.
Sur ce
++ !!!
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