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Calculateur de C v pour le dimensionnement des vannes Ce calculateur pourra vous être utile pour choisir une vanne d'une capacité de débit suffisante pour votre application. Le coefficient de débit (C v) est un moyen pratique d'exprimer la capacité de débit d'une vanne pour des fluides et des paramètres de process divers. Le calculateur calcule soit le C v, soit le débit à partir des paramètres supplémentaires saisis — nature du fluide, pression d'entrée, pression de sortie, température. Le fluide peut être un liquide ou un gaz. Choisir une vanne dont le coefficient de débit est suffisamment supérieur au C v calculé aidera à obtenir le débit attendu. À l'exception des psig, les unités de pression des gaz sont des unités de pression absolue. Sélection des produits en toute sécurité: Lors de la sélection d'un produit, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix des capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
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déversoir triangulaire en mince paroi où: Q = débit, en m 3 ·s –1, μ = coefficient de débit du déversoir rectangulaire de Bazin en mince paroi sans contraction latérale h = hauteur de lame, en m, θ = angle au sommet du déversoir. Le débit d'un déversoir triangulaire peut se déduire du débit du déversoir rectangulaire sans contraction latérale, à hauteur de lame et pelle identique, en multipliant ce débit par: Pour = 90 °, la formule de Thompson est parfois utilisée: Cette formule est très approximative car elle ne tient pas compte de l'incidence de la pelle.

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A partir de cette formule, en considérant que la conduite est pleine lorsque l'on a le débit de pointe, on peut calculer le diamètre théorique de celle-ci. Enfin, une fois le diamètre de la conduite déterminé, il ne reste plus qu'à vérifier les conditions d'autocurage: - Vitesse pleine section supérieure à 0. 7 m/s; - h/D supérieur à 0. 2 pour le débit égal au débit moyen (avec h la hauteur d'eau dans la conduite); - Vitesse supérieure à 0. 3 m/s pour h/D = 0. 2. Voir le détail des calculs Calcul avec $Q_{m} = 40 L/j/hab = 4. 63 10^{-5} m^{3}/s$ Les résultats des calculs sont présentés ci-dessous si l'on prend comme débit moyen $Q_{m} = 40 L/j/hab$ qui rentre dans chaque noeud: On voit que les conditions d'autocurage ne sont pas du tout respectées. De plus les diamètres théoriques calculés sont totalement irréalistes. On peut donc penser qu'avec les faibles débits que l'on a, un réseau d'égoût ne peut pas fonctionner en gravitaire. Ainsi, outre le fait que cela aurait été de toutes façons trop onéreux pour la localité de Civé, il paraît inconcevable de mettre en place un système d'assainissement collectif de type réseau d'égoût, d'autant plus que nous avons surestimé les débits.

Le transfert de chaleur le débit ΔQ est proportionnel au débit massique m° en relation directe. Cela signifie que le transfert de chaleur augmente avec une augmentation du débit massique Le débit massique m° ou débit volumique V° est la masse (m) ou le volume (v) réel circulant dans le système par unité de temps. Elle est donnée en Kg/s ou LPM (litre par min). L'équation du transfert de chaleur en relation avec le débit massique est, ∆Q = m° Cp ∆T où, ΔQ = taux de transfert de chaleur (kW) m° = Débit massique (kg/s ou LPM) ΔT = Différence de température en Kelvin Cp = Chaleur spécifique à pression constante (kJ/kg K) Cette équation est élémentaire en thermodynamique pour calculer le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur peut être amélioré en augmentant le débit massique du système. Par exemple: Supposons que le réfrigérant circule dans l'évaporateur et le condenseur à un débit massique spécifique X. Maintenant, le besoin de refroidissement est augmenté. Si nous mettons le réfrigérateur au maximum, le débit massique du réfrigérant augmentera.

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