Le confort se distribue, pièce par pièce

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.

Votre projet
Faire un bilan thermique

Enregistrement local sur ce navigateur. Un import ou une reprise remplace les réglages actuels.

Comparer deux configurations

A : référence figée pour cette session. B : réglages actuels. La sauvegarde et l’export JSON concernent uniquement le projet actuel.

Maison en coupeSéjour + 4 chambres · 1 reprise
Chargement 3D…
Maison simplifiée : séjour à gauche, chambres autour du couloir.Couloir By-pass à masselotte — m³/hRepriseUNITÉ GAINABLESoufflage Séjour— Chambre 1— Chambre 2— Chambre 3— Chambre 4—Plan simplifié · disposition indicative

Soufflage · niveau basReprise · niveau hautBy-pass recyclé
Équilibrage aéraulique

Répartissez le débit.

600 m³/h
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
35 Pa

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
Reprise 1 · couloir
Débit calculé— m³/h
Vitesse dans la gaine— m/s
Gaine seule — Pa/mTrajet complet — Pa
Coudes, grille et piquage

Hypothèses non constructeur. Coefficients référencés à la vitesse dans cette gaine. Filtre et pertes internes du gainable exclus.

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
100 %
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.
80 %
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.
75 %
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.
75 %
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.
70 %
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
Pression soufflage / pièces— PaBranches seules. La différence entre plénums tient aussi compte du réseau de reprise.

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
Pertes de charge linéaires des gaines de 160 et 200 mmActivez JavaScript pour afficher les courbes.

Pa/m : gaine seule, hors coudes et accessoires.

Comparaison au même débit : —
Ø intérieurVitesse gaineGaine seuleBranche 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.

BrancheDébit
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.

ASHRAE Fundamentals 2025, chapitre 21, Duct Design · CIBSE : débit, vitesse et pression · Berkeley Lab : effet de compression des gaines souples

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.

Sources du principe, pas des coefficients : Airzone : by-pass à contrepoids · ZONEFIRST : clapet barométrique à bras et poids réglables · ASHRAE : réseau, pression et pertes.

Fiche techniqueSynthèse A4 des réglages et résultats actuels.

Client et référence facultatifs

Ces informations sont incluses dans le projet enregistré et le fichier JSON exporté. Elles ne sont pas envoyées automatiquement.

01 / ASPIRER

Reprise centralisée ou répartie

Une ou deux grilles centrales, ou des grilles dans les pièces choisies : les branches indépendantes rejoignent le plénum arrière.

02 / DISTRIBUER

Un départ par branche

Les piquages s'alignent sur la grande face du plénum de soufflage. Chaque gaine rejoint sa pièce ; son tracé reste indicatif, sans échelle chantier.

03 / DIFFUSER

Cloison ou fenêtre

Chaque gaine arrive par le dessus de la bouche. La position choisie ne modifie pas la longueur saisie : elle n'est pas mesurée sur le dessin.

Installation, maintenance, dépannage Froid et Climatisation.

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