Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer) | Outil en ligne gratuit | Elysia Tools
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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.
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Points clés
Catégorie
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Types d’entrée
number, select
Type de sortie
json
Exemples associés
4
API disponible
Oui
Aperçu
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.
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
1Saisissez le débit massique d’air sec et choisissez son unité en kg/s ou kg/h.
2Indiquez les températures de bulbe sec T1 et T2 en °C.
3Décrivez l’humidité à chaque état avec une humidité relative en % ou un rapport W en g/kg ou kg/kg.
4Le 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.
Exemples
1. Batterie froide avec déshumidification
Ingénieur CVC
Contexte
Une CTA traite 2,5 kg/s d’air sec entrant à 27 °C et 50 % HR, puis délivre un air à 14 °C et 90 % HR.
Problème
Déterminer la puissance totale de refroidissement, les parts sensible et latente, ainsi que le SHR.
Utilisation
Saisissez ṁ_da = 2,5 kg/s, T1 = 27 °C, HR1 = 50 %, T2 = 14 °C et HR2 = 90 %, puis choisissez le kW.
Unité de débit : kg/s ; humidité : HR (%) aux deux états ; unité de puissance : kW ; 4 décimales.
Résultat
Le calcul donne Qt ≈ 47,01 kW, Qs ≈ 33,31 kW, Ql ≈ 13,70 kW et SHR ≈ 0,709.
2. Batterie chaude à humidité constante
Technicien de maintenance CVC
Contexte
Une batterie chauffe 3 kg/s d’air sec de 5 °C à 30 °C. Le rapport d’humidité reste égal à 3 g/kg aux deux états.
Problème
Calculer la puissance de chauffage et vérifier que la charge est essentiellement sensible.
Utilisation
Saisissez ṁ_da = 3 kg/s, T1 = 5 °C, W1 = 3 g/kg, T2 = 30 °C et W2 = 3 g/kg.
FAQ
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.