# Séparation Sensible/Latent (SHR = sensible / total)

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.

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- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** chaleur sensible, chaleur latente, SHR, séparation charge, psychrométrie, enthalpie, humidité, batterie

## Présentation

Cet outil de psychrométrie sépare une puissance de climatisation en chaleur sensible et latente, puis calcule le rapport de chaleur sensible SHR à partir des états d’air ou de puissances connues.

## Entrées

- **Mode** (select): Full air-state split, from Qt & Qs, or from Qt & SHR.
- **Bulbe sec entrée T1** (number): Entering (return / coil-on) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Humidité entrée W1** (number): Entering humidity ratio W1, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Bulbe sec sortie T2** (number): Leaving (supply / coil-off) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Humidité sortie W2** (number): Leaving humidity ratio W2, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Unité humidité** (select)
- **Débit massique air sec ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit. Used in 'state' mode.
- **Unité de débit** (select)
- **Puissance totale Qt** (number): Total cooling capacity Qt. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' and 'shr' modes.
- **Puissance sensible Qs** (number): Sensible cooling capacity Qs. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' mode.
- **Facteur de chaleur sensible SHR** (number): Sensible Heat Ratio SHR = Qs / Qt (0–1). Used in 'shr' mode.
- **Unité de puissance** (select)
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Pour analyser une batterie de refroidissement à partir des températures et humidités d’entrée et de sortie.
- Pour calculer la puissance latente et le SHR lorsque les puissances totale et sensible sont connues.
- Pour déduire les puissances sensible et latente à partir d’une puissance totale et d’un SHR.

## Fonctionnement

- Choisissez le mode « État entrée/sortie », « Depuis Qt et Qs » ou « Depuis Qt et SHR ».
- En mode état, saisissez T1, W1, T2, W2 et le débit massique d’air sec, avec les unités correspondantes.
- L’outil calcule l’enthalpie, la puissance totale Qt, la puissance sensible Qs, la puissance latente Ql et le SHR.
- Le résultat JSON est arrondi selon le nombre de décimales choisi.

## Cas d'usage

- Vérification de la répartition sensible et latente d’une charge de refroidissement.
- Analyse psychrométrique des conditions d’air avant et après une batterie.
- Dimensionnement préliminaire et contrôle de cohérence des performances de climatisation.

## Questions fréquentes

### Que signifie le SHR ?

Le SHR est le rapport entre la puissance sensible Qs et la puissance totale Qt : SHR = Qs / Qt.

### Quelles données utiliser en mode état entrée/sortie ?

Saisissez les températures sèches T1 et T2, les rapports d’humidité W1 et W2, ainsi que le débit massique d’air sec.

### Quelles unités sont disponibles pour l’humidité ?

Vous pouvez saisir W en g/kg d’air sec ou en kg/kg d’air sec.

### Quelles unités sont disponibles pour la puissance ?

Les puissances peuvent être saisies et affichées en kW ou en W.

### Comment l’outil calcule-t-il la puissance latente ?

La puissance latente est calculée par différence : Ql = Qt − Qs.

## Outils associés

- [Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)](https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator): 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.
- [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.
