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QUALITÉ DE L’ A IR ET EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE LE S VENTILAT EURS Module EE3.1 Qualité de l’air Transferts et Modulation de l’Energie

Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

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Qualité de l’Air et Efficacité Energétique. LES VENTILATEURS. Module EE3.1. Qualité de l’air Transferts et Modulation de l’Energie. Type de ventilateurs. V entilateur centrifuge à aubes inclinés vers l’arrière ou ventilateur à REACTION. V entilateur centrifuge à - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

QUALITÉ DE L’A

IR ET

EFFICACITÉ

ENERGÉTIQUE

L ES VENT I L

ATEURS

Module EE3.1

Qualité de l’airTransferts et

Modulation de l’Energie

Page 2: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

MODULE EE 3.1

Type de ventilateurs

2

Ventilateurs Hélicoïde

Ventilateur centrifuge à aubes inclinés vers l’arrière ou ventilateur à REACTIONVentilateur centrifuge à

aubes inclinés vers l’avant ou ventilateur à ACTION

Ventilateurs à aubes radiales

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M O D U L E E E 3 . 1 3

SENS DE L’ÉCOULEMENT

Page 4: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

M O D U L E E E 3 . 1 4

Caractéristiques des Ventilateurs

Débit d’air en m3/hPression du ventilateur en PaRendement en %Niveau de acoustique en dBAVitesse de rotation en tr/min

QvP ou Psta ou Pt

LwQv

Courbes caractéristiquesATTENTION !!!

Coordonnéeslogarithmique Coordonnéescartésiennes

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M O D U L E E E 3 . 1 5

Pressions d’un Ventilateur

Page 6: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

M O D U L E E E 3 . 1 6

PUISSANCES ET RENDEMENTS

Pt qv Pu vent/ vent

arbre/Pt qv P

Puissance utile d’un ventilateurPuissance sur arbre

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M O D U L E E E 3 . 1 7

PUISSANCES ET PERTES

Pertes ventilateur

Pertes par transmission

Pertes moteur

Pu ventilateur

P/arbre vent

P/arbre moteur = Pu/moteur

Pélect

Pertes cuivre, fer, dans l’induit et par frottement

Pertes dues aux poulies, courroiesPertes par entraînement direct ou accouplement

Pertes mécaniques, internes et volumétriques

Page 8: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique

M O D U L E E E 3 . 1 8

Constatations : Par lecture sur cette courbe, on observe :

Plus le débit augmente, pour une même vitesse de rotation, le rendement diminue. Ce qui implique une consommation énergétique plus importante.

Les points de rendement fourni sur la courbe ci-dessus, présente un maxima à 81%. De part et d’autre de cette valeur le rendement diminue 

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M O D U L E E E 3 . 1 9

Ventilateur pou r système Autoréglable 

Document France-Air

Variation de débit d’air de

200 à 100 m3/h

Vitesse 3

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M O D U L E E E 3 . 1 10

Ventilateur pour système Hygroréglable

Suivant Avis Technique N°14/01-627 – Hygro BAHIA Aldes

La pression du ventilateur ne varie que très peu. La puissance consommée est alors pratiquement inchangée !

Variation de débit d’air de

200 à 100 m3/h :

Seule une forte variation de débit pourra générer une forte variation de puissance consommée … donc d’économie d’énergie ….

Mais il faut aussi prendre en compte le TEMPS de fonctionnement !!!

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M O D U L E E E 3 . 1 11

Courbe caractéristique du Réseau d’airEt

Point de fonctionnement avec le ventilateur

2t qv Z H

Courbe caractéristique du Réseau d’air

Le point de fonctionnement d’une installation s’obtient en superposant la courbe du ventilateur et la courbe du

réseau d’air !

Attention : En échelle Log/Log, cette équation est une droite !!

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M O D U L E E E 3 . 1 12

POINT DE FONCTIONNEMENT

Point de fonctionnement initial

4000m3/h – P = 350Pa

53,5°

La variation de vitesse a ses limites … la variation de débit d’air aussi !!

Pour une vitesse de rotation donnée, si on ferme un organe sur le circuit d’air, le point se déplace sur la courbe à N = cste

Courbe du réseau d’air