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Théorie

  l  Thermique  l  Électricité  l  Conversions d'unités  l

 

Également thermocouples et sondes PT100

 

 

Thermique

Chauffage de produits statiques  l  Chauffage de produits en circulation  l  Chauffage de locaux  
 

 

Chauffage de produits statiques

 

  • Formule applicable aux produits statiques, sans changement d'état

Légende :

P : puissance (W)

m : masse (kg)

Cp : chaleur spécifique (J/kg.K)

Ti : température initiale (°C)

Tf : température finale (°C)

ΔT : temps de montée en température (sec)

1.2 : coefficient de sécurité

- Exemple chiffré (PDF - 113 ko)

 

 

à votre écoute,

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- Formule automatisée : formule, sous Excel 2000, est accessible par mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici.

 

 

  • Formule applicable aux produits statiques, avec changement d'état

1 - Quantité de chaleur pour chauffer le produit jusqu'à la température de fusion

 

2 - Quantité de chaleur pour qu'il y ait changement d'état

 

3 - Quantité de chaleur pour chauffer le produit jusqu'à sa température d'utilisation

Puissance à installer :

Légende :

 

Q : quantité de chaleur (J)

m : masse (kg)

Cpm : chaleur spécifique à température moyenne(J/kg.K)

Ti : température initiale (°C)

Tc : température au changement d'état (°C)

Tf : température finale (°C)

Lf : Chaleur latente de fusion

ΔT : temps de montée en température (sec)

1.2 : coefficient de sécurité

P : puissance (W)

- Exemple chiffré (PDF - 113 ko)

 

- Formule automatisée : formule, sous Excel 2000, est accessible par mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici.

 

 

Chauffage de liquides, en circulation

Formule applicable aux produits en circulation, sans changement d'état

 

Légende :

P : puissance (W)

Q : débit (m3/h)

ρ : densité (kg/m3)

Cp : chaleur spécifique (J/kg.K)

Ti : température initiale du produit (°C)

Tf : température finale du produit (°C)

1.2 : coefficient de sécurité

 

- Formule automatisée : formule, sous Excel 2000, est accessible par mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici.

 

 

Chauffage de locaux

(Schéma: MELTEM)

Formule de calcul permettant d'estimer la puissance de chauffe nécessaire pour le chauffage d'un local.

 

Calcul pour chauffage d'un local fermé

 

Cette formule, automatisée au format Excel 2000, n'est accessible que par mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez ici.

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Electricité

Circuit monophasé  l  Circuit triphasé
 

 

Circuit monophasé

 

  • Calcul puissance, intensité et valeur ohmique

Formules utilisables en courant alternatif monophasé ou en courant continu, pour des résistances ohmique

U = Re x I     //   Re = U / I    //   I = U / Re

P = U x I       //    U = P / I     //   I = P / U

P = Re x I²    //   Re = P / I²    //   I = √(P / Re)

P = U² / Re    //   Re = P / U²   //   U = √(P x Re)

 

Légende : U: tension (V)  //  Re: résistance équivalente (Ω)  //
I: intensité (A)

 

 

  • Couplage de résistances

Branchement en série

Re = R1 + R2 + ...       Re : résistance équivalente

I = I1 = I2 = ...

U = U1 + U2 + ...

 

Légende : U: tension (V) // R: résistance (Ω) // I: intensité (A)

Branchement en parallèle

1/Re = 1/R1 + 1/R2 + ...

I = i1 + i2 + ...

U = U1 = U2 = ...

 

Légende : U: tension (V) // R: résistance (Ω) // I: intensité (A)

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Circuit triphasé

  • BRANCHEMENTS

Dans les cas ci dessous, nous nous baserons sur des cas avec 3 résistances de valeur ohmique identiques.

il est impératif de brancher 3 résistances équivalentes pour le couplage étoile, afin d'équilibrer les branches

 

 

Branchement en triangle

 

I = i x √3

U = Ur

Pglobale = (3 x U²) / R = √3 x U x I = 3 x U x i

 

Légende :

U: tension dans la ligne (V) // Ur: tension par résistance(V)

R: valeur ohmique par résistance (Ω)

I: intensité dans la ligne (A) // i : intensité par résistance (A)

 

 

 

Branchement en étoile

Dans le cas de 3 résistances de valeur ohmique identiques.

 

I = i

U = Ur x √3

Pglobale =  U² / R  = (3 x Ur ²) / R = √3 x U x I

 

Légende :

U: tension dans la ligne (V) // Ur: tension par résistance(V)

R: valeur ohmique par résistance (Ω)

I: intensité dans la ligne (A) // i : intensité par résistance (A)

- Exemple chiffré (Feuille Excel 2000)

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Conversions d'unités

 

  • Température

Kelvin............ °K = °C + 273

Celsius.......... °C = °K - 273

 

  • Unités

1 joule  = 0.24 calories

1 calorie  = 4.18 joules

Joules : J

calories : cal

 

Chaleur spécifique :  1 cal/kg. K = 4.18 J/ kg.K

1 J/ kg.K = 0.238 cal/kg.K

 

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