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Accueil/Thermodynamique/Diagramme psychrométrique

Diagramme psychrométrique

Air humide pour la ventilation : température de bulbe sec, humidité relative, humidité spécifique, point de rosée, température de bulbe humide, enthalpie et mélange de deux flux.

Flux d’air A

26 °C
55 %

Flux B et mélange

10 °C
85 %
65 %

Mesures

Humidité spécifique W(A)11.54g/kg
Point de rosée A16.3°C
Bulbe humide A19.6°C
Enthalpie A55.6kJ/kg
Bulbe sec du mélange20.4°C
HR du mélange65%

Modèle psychrométrique au niveau de la mer, avec les approximations d’ingénieur usuelles. Il ne tient pas compte de l’altitude ni de la pression, des corrections pour la glace, de l’air qui contourne l’échangeur, ni des appareils détaillés de refroidissement évaporatif.

Graphiques

À propos du modèle

Le diagramme psychrométrique rassemble les propriétés de l’air humide dont on se sert en ventilation, en climatisation et en météorologie. À la pression du niveau de la mer, la température de bulbe sec et l’humidité relative donnent la pression de saturation, l’humidité spécifique W, le point de rosée, la température de bulbe humide et l’enthalpie de l’air humide — par les formules d’ingénieur usuelles. Un second flux peut être mélangé au premier : lors d’un mélange adiabatique, W et l’enthalpie sont à peu près des moyennes pondérées par la masse d’air sec, si bien que le point du mélange est sur la droite qui joint les deux flux. C’est une approximation pédagogique : l’altitude et la pression, le domaine de la glace, l’air qui contourne l’échangeur, le brouillard et la sursaturation, ainsi que les appareils détaillés de transfert de chaleur et de matière, ne sont pas inclus.

Public : Ventilation et climatisation, thermodynamique, physique du bâtiment, météorologie et introduction aux transferts de chaleur et de matière.

Notions clés

  • diagramme psychrométrique
  • température de bulbe sec
  • humidité relative
  • humidité spécifique
  • point de rosée
  • température de bulbe humide
  • enthalpie de l’air humide

Comment ça marche

L’air humide est fixé par Tdb et RH : pv=RH·pws(Tdb), W=0.62198 pv/(p−pv). On en tire le point de rosée, une température de bulbe humide approchée et h≈1.006T+W(2501+1.86T). Le mélange de deux flux est linéaire en W et h, donc le point du mélange est sur la droite entre A et B.

Formules

W = 0.62198 pv / (p − pv), pv = RH · pws(Tdb)
h ≈ 1.006 Tdb + W(2501 + 1.86 Tdb); le mélange est linéaire en h et W

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la température de bulbe sec ?
C’est l’indication d’un thermomètre sec ordinaire dans le flux d’air. Avec l’humidité relative, elle fixe le point sur le diagramme : on en déduit l’humidité spécifique, le point de rosée, la température de bulbe humide et l’enthalpie.
Pourquoi le mélange des flux est-il une droite sur le diagramme ?
Lors d’un mélange adiabatique à une même pression, les bilans sur la masse d’air sec font de W et de l’enthalpie des moyennes pondérées. Le point du mélange se place donc entre les deux flux de départ.
La température de bulbe humide est-elle exacte ici ?
Non. On utilise une approximation répandue pour les plages usuelles de ventilation et de climatisation. Une psychrométrie précise exige des équations itératives et une correction de pression.