Ventilateur - Volume Constant

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Extraction

 

Ventilateur - Volume Constant [Fan:ConstantVolume]

 

 

 

 

 

 

Modèle utilisé dans les équipements suivants :

Centrales de traitement d'air (Volume Constant)
Ventiloconvecteurs
CATP
PACTP
Unitaires chaud froid
Pompes à chaleur unitaire

Cet objet modélise un ventilateur à volume d'air constant, destiné à fonctionner de manière continue selon un planning défini. L'activation de ce ventilateur n'est pas régulée par des signaux de contrôle de charge en refroidissement, ni par toute autre variable. (Réf : Ventilateur:MarcheArrêt [Fan:OnOff].

 

GENERAL

Nom

Nom unique, automatiquement affecté à un ventilateur. Toute référence d'un autre objet à ce ventilateur utilise ce nom.

Type

Le type du ventilateur à volume constant ne peut être modifié. Il est défini sur la valeur :

 

2-Volume Constant

Pour passer du mode constant au mode variable, vous devez ouvrir la fenêtre parente CTA et sélectionner l'option 1-Volume Variable, dans Type de Ventilateur.

Rendement du Ventilateur

Rapport de la puissance fournie au fluide et de la puissance électrique d'entrée. Il s'agit du produit des rendements du moteur et du ventilateur. Le rendement du moteur correspond à division de la puissance fournie à l'arbre par la puissance électrique d'entrée fournie au moteur. Le rendement du ventilateur correspond à la division de la puissance fournie au fluide (l'air) par la puissance de l'arbre. La puissance fournie au fluide correspond à la division par la densité de l'air du produit du débit massique de l'air avec l'augmentation de pression. Les valeurs de ce champ sont comprises entre 0 et 1.

Augmentation de Pression

Augmentation de pression (en pascals) dans des conditions de débit maximal, au niveau de la mer (conditions standard, 20 °C et 101325 Pa).

L'augmentation de pression par une CTA dépend du réseau de conduits alimentant la centrale. Par exemple, si un conduit a été dimensionné pour une perte de charge de 1 Pa/m, avec une longueur totale du réseau de 300 m en associant les pertes à environ 20%, l'augmentation de pression du ventilateur sera de 300 x 1 x 1.2 = 360 Pa.

Sous-Catégorie d'Usage Final

Ce champ permet à l'utilisateur de définir une sous-catégorie d'usage final (par exemple, « Système Central »). Pour chaque nouvelle sous-catégorie, un nouveau compteur de rapports est créé (réf. Compteur de rapports de simulation [Report Meter]). Les sous-catégories sont également consignées dans le tableau « Synthèse Annuelle Performance des Utilités du Bâtiment ». Si aucune valeur n'est saisie dans ce champ, le ventilateur est affecté à la sous-catégorie d'usage final « Général ».

 

DEBITS

Débit d'Air Maximal

Débit volumique d'air (exprimé en m3/s), à pleine charge, dans des conditions normales de température et de pression (air sec, à 20 °C à bulbe sec). Afin d'initialiser les systèmes d'air simulés, EnergyPlus utilise les données de pression barométrique locale afin de déterminer l'altitude à l'aide de l'équation dédiée à la pression « atmosphérique standard », fournie p. 6.1 dans le document ASHRAE 1997 HOF (Edition SI).

p = 101325 * (1 - 2,25577E-05 * Z)5,2559

p = pression en Pa et

Z = altitude en m.

 

MOTEUR

Rendement du Moteur

Puissance de l'arbre divisée par la puissance électrique consommée. Les valeurs de ce champ sont comprises entre 0 et 1.

Fraction de Chaleur du Moteur Dispersée Dans l'Air

Fraction de chaleur du moteur ajoutée dans le flux d'air. Une valeur de « 0 » signifie que le flux d'air n'est pas du tout contaminé par la chaleur du moteur. Une valeur de « 1 » signifie que l'intégralité de la chaleur du moteur est transférée dans le flux d'air ; ce phénomène provoque une hausse de température. Les valeurs de ce champ sont comprises entre 0 et 1.

 

FONCTIONNEMENT

Planning de Disponibilité

Ici, vous sélectionnez le planning  indiquant les intervalles durant lesquels le ventilateur peut fonctionner. Une valeur de planning supérieure à 0 (en général, la valeur « 1 » est utilisée) indique que le ventilateur peut fonctionner durant l'intervalle considéré. Une valeur inférieure ou égale à 0 (en général, la valeur « 0 » est utilisée) indique que le ventilateur est arrêté.

 

ALGORITHME

La façon dont l'efficacité du ventilatuer et du moteur modifie les conditions de l'air soufflée par le ventilateur est exprimée dans les équations suivantes:

Qtot = m.dP / (etot. ?air)

Qshaft = emotor.Qtot

Qtoair = Qshaft + (Qtot - Qshaft).fmotortoair

hout = hin + Qmotor / m

Wout = Win

Tout = PsyTdbFnHW(hout,Wout)

 

Nomenclature:

Qtot Puissance du ventilateur en W

m Débit massique en kg/s

dP Augmentation de pression

etot Efficacité total du ventilateur

emotor Efficacité du moteur

?air Densité de l'air au conditions standard (kg/m3)

Qshaft Puissance à l'arbre du moteur W

Qtoair Puissance entrant dans l'air W

hout, hin Enthalpie spécifique entrante et sortante J/kg

Wout,Win Ratio d'humidité dans l'air à l'entrée et a la sortie

PsyTdbFnHW  EnergyPlus routine psychrometrique pour l'enthalpie et le ratio d'humidité à la température.

 

SORTIES DE VENTILATEUR - VOLUME CONSTANT

 

HVAC,Average,Fan Electric Power[W]

HVAC,Average,Fan Delta Temp[C]

HVAC,Sum,Fan Electric Consumption[J]

Fan Electric Power [W]

Ce champ indique la consommation électrique moyenne du ventilateur, exprimée en watts, au cours de l'intervalle considéré.

Fan Delta Temp [C]

Ce champ indique la hausse moyenne de la température de l'air du ventilateur (température de sortie moins température d'admission), exprimée en degrés Celsius, au cours de l'intervalle considéré.

Fan Electric Consumption [J]

Ce champ indique la consommation électrique du ventilateur, exprimée en joules, au cours de l'intervalle considéré. Cette donnée est ajoutée à un compteur de rapports, avec comme paramètres : Type de ressource = Electricité [Electricity], Clé d'usage final = Ventilateurs [Fans], Clé de groupe = Système (réf. Compteur des rapports de simulation).