Un gainable dans les combles, un réseau discret et une diffusion adaptée à chaque espace. Explorez le principe en 3D.
À l'intérieur de l'installation
Suivez le chemin de l'air.
Tournez la maison, observez les deux plénums et faites varier les débits. Les gaines se raccordent par le dessus des bouches. Ajoutez ou retirez une chambre, puis ajustez ses gaines et son registre. Les débits suivent la résistance des branches.
Enregistrement local sur ce navigateur. Un import ou une reprise remplace les réglages actuels.
Besoins issus du bilan thermique
Débit cible = puissance totale × part sensible / (0,34 × écart de température). La part sensible est une hypothèse ajustable, pas une mesure ni une caractéristique de machine. Les débits sont calculés sur la valeur centrale du bilan, avec une fourchette indicative de ±25 %.
Pièce du bilan
Branche correspondante
Cible m³/h
Réseau m³/h
Les noms des branches et la géométrie restent schématiques. L’application ouvre les registres des pièces du bilan et coupe le by-pass ; les diamètres et longueurs restent à adapter. Ajustez ensuite l’équilibrage en comparant les débits cibles et calculés.
Comparer deux configurations
A : référence figée pour cette session. B : réglages actuels. La sauvegarde et l’export JSON concernent uniquement le projet actuel.
Soufflage · niveau basReprise · niveau hautBy-pass recyclé
Le plan et les réglages ci-dessus fonctionnent sans elle.
La vue 3D n'a pas pu être chargée. Le plan et les réglages restent disponibles. Vérifiez l'accès au CDN esm.sh et la prise en charge de WebGL 2.
Équilibrage aéraulique
Répartissez le débit.
250 m³/h2 100 m³/h
Ventilateur
Débit obtenu— m³/h
Limite de pression illustrative, pas un code ESP LG ni une courbe constructeur.
By-pass à masselotte
Départ dédié sur le soufflage → piquage sur la reprise.
—— m³/h
Réglage pédagogique en Pa, pas une conversion du poids réel.
Recyclage
— %
Vitesse by-pass
— m/s
Δp entre plénums
— Pa
Clapet, reprise et pertes
Angle du clapet (indicatif)
— °
Δp au clapet
— Pa
Gaine by-pass seule
— Pa/m
Gaine + coudes + raccords
— Pa
Δp du réseau de reprise
— Pa
Valeurs de démonstration à remplacer par une courbe constructeur ou un relevé. La reprise transporte seulement le débit revenu des pièces. Le coefficient des coudes et la rugosité suivent les hypothèses du calcul ci-dessous.
Clapet fermé : une différence de pression peut être supportée sans débit ni dissipation. L’angle et la course ne constituent pas un modèle mécanique certifié de masselotte.
Ventilateur = pièces + by-pass
Reprise d’air
Valeurs calculées
Branches indépendantes raccordées au plénum arrière. Au moins une reprise reste active (séjour par défaut). Pièces supposées à pression commune ; transferts par les portes non calculés. ζ grille : 1,5 ; piquage : 1.
Total repris dans la maison
— m³/h
Δp du réseau de reprise
— Pa
Entrée unité, après by-pass
— m³/h
Bilan et précisions
Reprise maison + by-pass = entrée du gainable.
Avec deux gaines, le partage dépend des diamètres, longueurs et résistances. La vitesse affichée est la moyenne dans la gaine, pas à la face de la grille. Ce ne sont pas des mesures.
4 chambres · 5/6 sorties
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette branche
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Commande du registre— m³/h
Vitesse gaine
— m/s
Gaine seule
— Pa/m
Branche totale
— Pa
Coudes de cette brancheParamètre du calcul uniquement ; le tracé 3D ne change pas.
Total soufflé dans les pièces— m³/h
Tous les registres sont fermés : aucun débit distribué dans ce modèle. Ce cas limite n'est pas un réglage de fonctionnement.
Pression soufflage / pièces— PaBranches seules. La différence entre plénums tient aussi compte du réseau de reprise.
Extrapolation : pression > 1 000 Pa ou vitesse > 15 m/s. Le modèle n'est pas validé dans cette plage. Ce sont des seuils de prudence de la démo, pas des limites constructeur.
Ventilateur pédagogique, sans courbe constructeur. En mode régulé, le débit demandé est maintenu jusqu’à la pression disponible ; au-delà, le réseau est résolu à cette pression et le débit diminue. Cette limite porte sur la somme des pertes de soufflage et de reprise du modèle, pas sur une mesure ESP constructeur. Les diamètres sont intérieurs ; les longueurs sont saisies, pas mesurées sur le dessin.
Lecture aéraulique
Diamètre, vitesse et pertes de charge.
Les valeurs sont calculées dans les gaines de soufflage. La vitesse à la bouche et le bruit ne sont pas calculés.
Comprendre l'effet du diamètre
Ø160Ø200
Pa/m : gaine seule, hors coudes et accessoires.
Comparaison au même débit : —
Ø intérieur
Vitesse gaine
Gaine seule
Branche totale
Comparaison à débit identique, longueur et coefficients identiques. Dans le réseau complet, changer un diamètre modifie aussi la répartition des débits.
Hypothèses modifiables
Ce que le calcul utilise
La rugosité est un modèle équivalent. Une gaine souple comprimée, écrasée ou mal tendue n'est pas représentée correctement par ce préréglage.
Coefficients de démonstration (ζ)
Valeurs initiales non constructeur. ζ registre = ζ ouvert + a × (1/o − 1)², avec o = commande / 100. À 0 %, la branche est fermée. Cette commande n'est ni un angle réel ni un pourcentage de débit.
Tous les ζ sont référencés à la vitesse dans la gaine de la branche. Ne pas recopier un coefficient référencé à une autre section sans conversion. ζ bouche comprend ici le raccord terminal et la dissipation de sortie, sans ajouter une seconde fois cette dernière.
Vitesse : v = (Q / 3 600) / (πD² / 4)
Gaine : Δp = λ × L/D × ρv²/2
Accessoires : Δp = Σζ × ρv²/2
D en mètres ; Q en m³/h. Air : ρ = 1,204 kg/m³ ; ν = 1,50 × 10⁻⁵ m²/s. λ calculé par Colebrook en régime turbulent.
Branches en parallèle : les branches vers les pièces partagent la pression de soufflage. Le ventilateur fournit leur somme PLUS le débit recyclé par le by-pass. Les pertes des branches ne s’additionnent pas entre elles.
Non inclus : filtre, échangeur, pertes internes et mélange dans les plénums, fuites, transferts d'air entre pièces, courbe ventilateur, acoustique et température.
Détail des pertes par branche
Pertes en pression totale estimées. Les branches ouvertes aboutissent à la même pression commune : les contributions gaine / accessoires / registre diffèrent. Les calculs utilisent les débits non arrondis.
Branche
Débit m³/h
Ø mm
Longueur m
Vitesse m/s
Linéique Pa/m
Gaine Pa
Coudes Pa
Piquage Pa
Registre Pa
Bouche Pa
Total Pa
Sources et limites du modèle
Les équations de Darcy et Colebrook et les rugosités de référence proviennent de l'ASHRAE. Les coefficients des accessoires et la loi des registres sont des hypothèses d'illustration, pas des valeurs garanties pour un produit.
Les sections et pertes réelles doivent être vérifiées sur les abaques du fabricant et par les mesures sur l'installation. Le dessin reste schématique : ses dimensions ne sont pas celles d'un chantier.
Comment est calculé le by-pass ?
Bilan de débit : Q ventilateur = Σ Q pièces + Q by-pass. Le débit recyclé ne passe pas par les bouches.
Pression disponible du ventilateur : en mode régulé, le solveur cherche d’abord la pression nécessaire au débit demandé. Si elle dépasse la limite saisie, il résout le réseau à cette limite et recalcule tous les débits, y compris le by-pass. C’est une enveloppe pédagogique à pression plafonnée, pas une courbe de ventilateur à vitesse fixe. La valeur initiale de 100 Pa et la plage de 25 à 250 Pa sont des hypothèses de simulation, pas des caractéristiques LG. Les codes ESP, courbes moteur et protections d’un appareil réel ne sont pas reproduits.
Deux plénums idéaux : les pièces sont à la pression de référence 0. La reprise est en dépression : pR = −Δpreprise(Q pièces). Le by-pass voit pS − pR, et non la seule pression de soufflage. La perte de reprise est calculée par Darcy/Colebrook. Avec deux gaines, les débits se répartissent à pression commune ; leurs pertes ne sont pas additionnées. Les vitesses dans les plénums sont négligées.
Gaine de by-pass : Darcy–Colebrook pour la perte linéaire ; Σζ × ρv²/2 pour les coudes et raccords. Les deux raccords incluent ici l’entrée et le retour au plénum, sans ajouter une seconde sortie.
Loi de clapet illustrative, non constructeur : a = angle / 90°. Pour 0 < a < 1, Δp clapet = seuil + course × a et Q by-pass = 3 600 × Cd × A × sin(πa/2) × √(2Δp clapet / ρ). Le solveur ajoute les pertes de la gaine. En butée ouverte, l’angle reste à 90° mais les pertes continuent d’augmenter avec le débit ; la pression n’est pas artificiellement plafonnée.
Pas de tarage réel en grammes : la notice, le bras de levier, l’orientation et la courbe du clapet sont nécessaires pour caractériser un matériel. Le volet et la masselotte 3D illustrent l’ouverture calculée, ils ne sont pas un plan de fabrication. Ce modèle isotherme ne calcule ni mélange de températures, ni humidité, ni givrage, ni protections de la machine. Un recyclage intégral n’est pas un fonctionnement normal.
Synthèse aéraulique · valeurs simulées, non mesurées
Client
Dossier
Lieu
Technicien
Calcul indisponible. Attendez la mise à jour du simulateur avant d’imprimer.
Ventilateur simulé—m³/h
Vers les pièces—m³/h
Recyclage by-pass—m³/h
Entre les plénums—PaHors pertes internes de l’unité
01 Implantation indicative Vue de dessus
Soufflage (bas)Reprise (haut)By-pass
02 Bilan de pression
Soufflage pS
Reprise pR
Écart pS − pR
Pressions relatives aux pièces dans le modèle. Cet écart n’inclut pas les pertes internes du gainable.
03 By-pass à masselotte
Vitesse dans la gaine
Gaine + raccords
Δp au clapet
Seuil / angle indicatif
04 Soufflage Résultats par pièce desservie
Pièce
Registre
Ø mm
L m
Coudes éq. 90°
Débit m³/h
Vitesse m/s
Linéique Pa/m
Total Pa
05 Reprise Avant mélange avec le by-pass
Gaine de reprise
Ø mm
L m
Coudes éq. 90°
Débit m³/h
Vitesse m/s
Linéique Pa/m
Total Pa
Points d’attention
Hypothèses et limites
Débits arrondis ; pertes calculées avant arrondi. Vitesse dans les gaines, pas à la face des grilles. Les pertes des branches en parallèle ne s’additionnent pas.
Simulation pédagogique, sans courbe constructeur. Limite appliquée aux pertes de soufflage + reprise du modèle, pas à une mesure ESP constructeur. Loi de masselotte non calibrée. Filtre, échangeur, pertes internes des plénums, températures et acoustique exclus. Ne remplace ni une étude de dimensionnement ni des mesures sur site.