# Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)

Calcule la puissance de la batterie d'une CTA à partir des états entrée/sortie et du débit massique d'air sec ṁ_da : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et un paramètre d'humidité (HR φ ou rapport W) ; W obtenu via Magnus, enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Résultat signé, pour refroidir ou chauffer.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator

- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** CTA, batterie, puissance, refroidissement, chauffage, sensible, latent, SHR, enthalpie, déshumidification

## Présentation

Ce calculateur estime la puissance totale, sensible et latente d’une batterie de CTA à partir du débit massique d’air sec, des températures de bulbe sec et de l’humidité à l’entrée et à la sortie. Le résultat signé convient aux batteries de refroidissement comme de chauffage.

## Entrées

- **Débit massique air sec ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit.
- **Unité de débit** (select)
- **Bulbe sec entrée T1** (number): Entering (coil-on) dry-bulb temperature in °C.
- **Entrée humidité** (select)
- **Valeur humidité entrée** (number): Entering humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Bulbe sec sortie T2** (number): Leaving (coil-off) dry-bulb temperature in °C.
- **Sortie humidité** (select)
- **Valeur humidité sortie** (number): Leaving humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Unité rapport** (select)
- **Unité de puissance** (select)
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Dimensionner ou vérifier une batterie froide de CTA à partir des conditions d’entrée et de sortie.
- Évaluer la puissance d’une batterie chaude lorsque la température de l’air augmente.
- Séparer la puissance totale en composantes sensible et latente et calculer le SHR.

## Fonctionnement

- Saisissez le débit massique d’air sec et choisissez son unité en kg/s ou kg/h.
- Indiquez les températures de bulbe sec T1 et T2 en °C.
- Décrivez l’humidité à chaque état avec une humidité relative en % ou un rapport W en g/kg ou kg/kg.
- Le calcul convertit les états en rapport d’humidité et en enthalpie, puis fournit Qt, Qs, Ql et le SHR dans l’unité de puissance sélectionnée.

## Cas d'usage

- Vérification rapide des performances d’une batterie de refroidissement avec déshumidification.
- Pré-dimensionnement d’une batterie de chauffage pour une centrale de traitement d’air.
- Analyse psychrométrique des charges sensible et latente entre deux états d’air.

## Questions fréquentes

### Quels paramètres faut-il fournir ?

Le débit massique d’air sec, les températures d’entrée et de sortie, ainsi qu’un paramètre d’humidité pour chaque état.

### Quelles unités d’humidité sont acceptées ?

Vous pouvez saisir l’humidité relative en % ou le rapport d’humidité W en g/kg ou kg/kg d’air sec.

### Le calculateur fonctionne-t-il pour le chauffage ?

Oui. Le résultat signé permet de calculer une batterie de refroidissement ou de chauffage.

### Que représentent Qt, Qs et Ql ?

Qt est la puissance totale, Qs la puissance sensible et Ql la puissance latente.

### Qu’est-ce que le SHR ?

Le SHR, ou rapport de chaleur sensible, correspond au quotient de la puissance sensible Qs par la puissance totale Qt.

## Outils associés

- [Séparation Sensible/Latent (SHR = sensible / total)](https://elysiatools.com/fr/tools/sensible-latent-heat-split): Sépare charge sensible et latente d'un processus de climatisation : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et rapport W ; enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Trois modes : états entrée/sortie, depuis Qt/Qs, ou depuis Qt/SHR.
- [Calculateur de Débit de Perfusion IV (gravité)](https://elysiatools.com/fr/tools/iv-drip-rate-calculator): Calcule le débit de perfusion gravitaire gtt/min = volume(mL) × facteur d'égoutture(gtt/mL) / temps(min). Le facteur dépend du matériel : macro 10/15/20 gtt/mL (adultes), micro 60 gtt/mL (pédiatrie/faible débit ; à 60 la valeur numérique égale mL/h). Le temps peut être heures+minutes ou minutes ; tout est converti en minutes. Les gouttes sont discrètes, le résultat est arrondi à la goutte entière ; à très faible débit (<5 gtt/min) la gravité est imprécise, utiliser une pompe. Précautions : les médicaments vasoactifs/cardiotoniques (dopamine, noradrénaline, insuline, héparine) et la perfusion pédiatrique TOUJOURS par pompe, jamais par gravité ; recomptez le débit après chaque changement de poche et au repositionnement du patient (la pression hydrostatique baisse et la tubulure peut se pincer) ; utilisez une étiquette-temps pour vérifier le volume cumulé. Sources : Philips 2007, Macklin 2011, MDCalc, ISMP. Non un avis médical.
- [Générateur de Data URI](https://elysiatools.com/fr/tools/data-uri-generator): Convertit les fichiers en Data URI (Base64 ou pourcentage-encodé) pour intégrer images, polices et ressources directement dans HTML, CSS ou Markdown
- [Calculateur de Masse Volumique Apparente et Porosité](https://elysiatools.com/fr/tools/bulk-density-calculator): Masse volumique apparente et porosité des matériaux granulaires/poreux. ρ_bulk = m/V_bulk, résolution à trois sens (ρ, m ou V). En option ρ_true → porosité ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densité relative = ρ_bulk/ρ_eau. Unités kg, m³, kg/m³.
- [Convertisseur de Force (Étendu : N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/fr/tools/force-unit-converter-extended): Conversion de force (étendue) : N (base SI) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Tous les facteurs dérivent de constantes exactes. Conversion via N avec les six équivalents. Réf. : 1 kg ≈ 9,80665 N, adulte ≈ 700 N.
- [Convertisseur de Dureté (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/fr/tools/hardness-converter): Conversion entre Brinell HB, Vickers HV et Rockwell HRC/HRB par interpolation linéaire selon les tableaux ASTM E140. Trois matériaux : acier carbone/allié (HV 100–960), inox austénitique (HV 100–600) et laiton cartouche (HV 40–200). Toute échelle d'entrée donne les autres ; si une échelle ne s'applique pas dans la plage, renvoie out of range. Indicatif uniquement, pas pour réception.
- [Calculateur de Perte de Charge Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcule la perte de charge principale (par frottement) de Darcy-Weisbach dans une conduite droite : ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa ; perte de charge h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. L'utilisateur saisit le facteur de frottement de Darcy f (pas Fanning). Longueur en m/km/ft, diamètre en m/cm/mm/inch, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertie en SI). Renvoie kPa, bar et charge en m/ft.
- [Calculateur de Hauteur et de Puissance de Pompe (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/fr/tools/pump-head-power): Calcule la hauteur totale d'une pompe centrifuge H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (en m), puis la puissance du fluide P_fluid=ρ·g·Q·H et la puissance sur l'arbre P_shaft=P_fluid/η. p_d et p_s sont des pressions manométriques (l'aspiration peut être négative) ; v_d et v_s se déduisent du débit et des diamètres des brides v=4Q/(π·D²) ; si un diamètre est laissé vide, le terme de hauteur de vitesse correspondant est omis. Pression en Pa/kPa/bar/atm/psi, débit en m³/s/L/s/L/min/m³/h, masse volumique en kg/m³/g/cm³ ; puissance en W/kW/hp.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Traitement d'Images macOS Objective-C - Exemples](https://elysiatools.com/fr/samples/macos-image-processing-objectivec): Exemples traitement d'images macOS Objective-C incluant lecture/écriture images, redimensionnement images et conversion format

## Contenu associé

- [Revue HVAC : charges, débits d'air, froid et confort thermique](https://elysiatools.com/fr/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Estimez les charges HVAC, les débits d'air, les états psychrométriques, les conditions frigorifiques, les effets de transfert thermique et le confort pour une revue d'ingénierie.
