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Force de traînée hydrodynamique de l'air
Dérivation des équations paramétriques pour une sphère tirée dans l'air calme, en tenant compte de la force de traînée hydrodynamique. Système d'équations aux différences finies. Application pour atteindre un point souhaité dans le plan xy. Application à un parachute.
Propriétés sèches à l'air et saturées d'eau
Propriétés de l'eau et de l'air en fonction de la température.
Calcul du volume des récepteurs d'air
Calcul d'un récepteur d'air, et montre plusieurs références liées à ce thème. Exemple d'application et dérivation de l'équation pour déterminer le volume du récepteur.
Température, pression et densité atmosphériques en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de la mer
Calcul de la température, de la pression et de la densité atmosphériques en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de la mer, selon 1976 US Standard Atmosphere. Il comprend également une méthode approximative qui peut être appliquée pour une gamme de hauteurs 0 km.asl < H < 6 km.asl avec une erreur inférieure à 0,1% . En outre, il est présenté une équation pour calculer la vapeur d'eau. pression en fonction de la température. Références incluses.
Détermination de la taille moyenne des particules d50 à partir d'une analyse gravimétrique
Pour une analyse granulométrique donnée (taille de maille vs pourcentage retenu) un tableau « Maillage vs. Taille de particule (ouverture de maille) » est réalisé. La courbe tracée permet de trouver la granulométrie correspondant à un pourcentage retenu de 50% : c'est la granulométrie moyenne ou valeur d50. Évaluation des propriétés d'un échantillon filtré. Composition gravimétrique d'un écoulement résultant de la conjonction de deux écoulements.
Ligne de Bernoulli et piézométrique
Définitions de base et graphique.
Conduite d'air du ventilateur
Feuille de calcul pour une conduite d'air. La chute de pression dans chaque raccord et tuyau est calculée et les valeurs dans une nouvelle ligne sont calculées en fonction de la pression résultante de la ligne précédente.
Canaux 1 Résumé des fonctions et applications du canal Coefficient de Manning constant Comparaison avec Hcanales Déductions
CV, déductions, applications pour les canaux circulaires, semi-circulaires et rectangulaires. Comparaison avec les canaux, pour les canaux circulaires et rectangulaires. Coefficient de Manning constant et variable
Canaux 2 Flux de pâte dans les canaux circulaires, semi-circulaires et rectangulaires, avec un coefficient de Manning constant
Débit de pâte pour canaux circulaires, semi-circulaires et rectangulaires, pour un coefficient de Manning'a constant. Cas normaux et critiques.
Canaux 3 Flux de pâte dans les canaux circulaires, semi-circulaires et rectangulaires, avec un coefficient de Manning variable
Débit de pâte pour canaux circulaires, semi-circulaires et rectangulaires, pour coefficient de Manning variable
Canaux 4 Canal circulaire Sortie tableau, coefficient de Manning constant
Débit de pâte pour canaux circulaires, pour coefficient de Manning variable. Sortie de tableau.
Combustion Température de flamme adiabatique Jeff Munic
Température de flamme de la combustion d'un mélange gazeux. A partir d'un exemple Jeff Munic.
Combustion Température de flamme adiabatique Exemple de Keenan et Kaye
Température de flamme de la combustion de l'octane. À partir d'un exemple des tables de gaz, Keenen et Kaye.
Combustion Réactions chimiques
Quatre exemples d'analyse de combustion. Équations pour la combustion stoechiométrique et la combustion avec excès d'air. Température du point de rosée.
Enthalpies de combustion des gaz de combustion
Enthalpie des gaz des tables de gaz de Keenan et Kayes
Combustion Loi de Hess et enthalpie de formation
Pouvoirs calorifiques inférieurs, Pouvoirs calorifiques supérieurs, enthalpie de formation, différence entre HHV et PCI Méthane, propane, hydrogène sulfuré.
Entrée de la composition de la masse de combustion
Quatre exemples d'analyse de combustion avec des données d'entrée en composition massique. Charbon, Pétrole, Bois.
Analyse Orsat combustion
Cinq exemples d'analyse Orsat Méthane, Hydrocarbure inconnu, gaz de coke.
Entrée de la composition du volume de combustion
Quatre exemples d'analyse de combustion avec des données d'entrée en composition volumique. Gaz naturel, Éthane, Octane.
Combustion Composition et masse moléculaire de l'air humide
et composition de l'air pour l'air avec une humidité donnée. Solution Excel VB et utilisation de la recherche d'objectifs.
Puissance du compresseur et température de refoulement de l'air
Calcule la puissance du compresseur d'un processus isentropique et d'un processus réel. De plus, la température de sortie d'un processus isentropique et d'un processus réel est calculée.
Concentration d'azote dans un four en fonction du nombre de changements de volume
Un four fonctionne dans une ambiance d'azote. Il est nécessaire de connaître le nombre de changements de volume pour obtenir une concentration d'azote souhaitée dans le four.
Coefficients de contraction, de vitesse et de décharge d'une fente rectangulaire à bords tranchants
Coefficients de décharge, de contraction et de vitesse pour les fentes rectangulaires à arêtes vives. Coefficient de chute de pression singulier. Débits.
Tour de refroidissement Application Treybal
Ce dossier est une application de la théorie de Merkel pour les tours de refroidissement. Certaines corrections ont été apportées, la nomenclature a été revue et de la documentation a été ajoutée. Encore quelques explications s'imposent.
Tour de refroidissement Exemple de l'Université Kari Alane Aalto
Une application de tour de refroidissement de base. Le débit d'air requis est déterminé sur la base d'un ensemble de données initiales. Cet exemple correspond à une publication de Kari Alane de l'université d'Aalto.
Tour de refroidissement Théorie de Merkel Treybal
Ce dossier présente un résumé de la théorie de Merkel sur la tour de refroidissement, tirée de Robert Treybal, Operaciones de transferencia de masa.
Dimensionnement des installations d'air comprimé Atlas Copco
Ce fichier utilise une référence Atlas Copco pour le dimensionnement d'une installation d'air comprimé. Il comprend le compresseur, le refroidisseur d'admission, le récepteur, le sécheur et la chute de pression.
Sécheur à jets d'air entrant
Conception d'un sécheur à bande avec des jets d'air entrant. Air pressurisé dans un ventilateur, chauffé dans un échangeur de chaleur et empiétant sur une bande d'acier en mouvement avec un film d'eau. Basé sur l'article du professeur Martin Holger.
Boucle d'expansion
Ce fichier dérive l'équation de la boucle d'expansion et présente un exemple de calcul. Références Spirax-Sarco et Victaulic.
Températures et pressions nominales des brides pour les matériaux du groupe 11
Températures et pressions maximales des brides conformes aux dimensions ASME B16.5 Brides de tuyaux et raccords à brides - et spécifications des matériaux conformes à la norme ASTM A-105.
Oscillation de débit entre deux réservoirs, résolue par différences finies
Deux réservoirs, initialement avec des niveaux d'eau différents, sont reliés par un tuyau et une vanne fermée. Au temps zéro, la vanne est complètement ouverte et les niveaux d'eau commencent à osciller. En raison du frottement du tuyau, l'amplitude de l'oscillation diminuera avec le temps jusqu'à ce que finalement les deux réservoirs atteignent le même niveau. Le système des trois équations différentielles ordinaires est résolu aux différences finies.
Frottement et perte de charge singulière Eau et lisier
Ce fichier présente une routine pour le calcul des pertes de charge dues aux frottements et aux singularités. Plusieurs fonctions sont incluses pour le calcul des raccords et des vannes.
Fonctions Liste des modules et fonctions pour Excel VBA
Liste des fonctions Excel disponibles et exemples d'application.
Gaz Séchage à l'air et propriétés saturées d'eau
Fonctions de base visuelles pour air sec à pression ambiante et eau saturée .
Gaz Air atmosphérique à une altitude au-dessus du niveau de la mer Carmichael
Propriétés de l'air atmosphérique à une hauteur donnée au-dessus du niveau de la mer (Carmichael) .
Enthalpies des gaz Kennan et Kaye
Enthalpie des gaz pour les calculs de combustion (Kennan et Kaye).
Propriétés de l'air du gaz
Fonctions de base visuelles pour les propriétés de l'air.
Propriétés d'octane du gaz
Propriétés d'octane pour les calculs de combustion.
Propriétés de saturation du gaz propane butane
Propriétés propane et butane saturés .
Propriétés du gaz-Fonctions VBA
Fonctions Visual Basic pour les propriétés des gaz.
Tableaux de gaz
Tableau avec les données de gaz de base.
Gaz Viscosité des gaz selon Sutherland
La formule de Sutherland. Viscosité dynamique d'un gaz parfait en fonction de la température. Valable pour des températures 0 < T < 555 K, avec une erreur due à la pression inférieure à 10 %, inférieure à 3,45 MPa
Gaz Composition de l'air humide
Air humide pour une humidité absolue de l'air donnée. Composition de l'air humide et masse moléculaire.
Adduction gravitationnelle Coup de bélier
Ce fichier montre une méthode approximative utilisée dans un ancien projet (uniquement d'intérêt historique).
Décharge gravitationnelle de Slurry Trois options de diamètre (espagnol)
Évacuation gravitationnelle du lisier avec l'option de trois tailles de tuyaux, en tenant compte de trois débits.
Décharge gravitationnelle de l'eau Profil du sol vs élévation piézométrique
Décharge gravitationnelle à travers une canalisation, pour un profil de sol donné.
Transfert de chaleur Convection dans les tuyaux Conductivité thermique des isolations Fonctions VB
Coefficients de convection pour l'extérieur et l'intérieur d'un tuyau. Coefficients extérieur naturel, forcé et combiné et coefficient intérieur forcé pour l'eau et la vapeur en tant que fluide. Conductivité des isolants.
Transfert de chaleur Refroidissement d'un tuyau rempli d'eau
Cette application calcule le temps de refroidissement de l'eau dans un tuyau en acier au carbone. La théorie nécessaire est déduite. Des exemples de calcul de tuyaux avec et sans isolation sont présentés. Une comparaison avec les résultats présentés dans le Guide de conception de l'isolation mécanique (NMIC) est incluse.
Transfert de chaleur Conception des échangeurs Efficacité et nombre d'unités de transfert NTU
Conception d'échangeurs de chaleur par la méthode NTU. Mills exemples 8.7 et 8.8.
Transfert de chaleur Écoulement d'huile dans un pipeline sous-marin Exemple Cengel 8.3
Perte de chaleur d'un tuyau sous-marin. Condenseur de vapeur. Flux unique. Efficacité d'un échangeur de chaleur. Méthode NTU.
Transfert de chaleur Perte de chaleur d'un tuyau d'huile enterré Mills example 3.3
Perte de chaleur d'un tuyau enterré isolé et non isolé. La méthode de forme de forme est utilisée.
Transfert de chaleur Perte de chaleur d'un tuyau à l'intérieur
Perte de chaleur d'un tuyau intérieur isolé. La chaleur est perdue de la surface extérieure du tuyau par convection vers l'air ambiant et par échange de rayonnement avec les surfaces environnantes.
Transfert de chaleur Perte de chaleur d'un tuyau à l'extérieur
Perte de chaleur d'un tuyau extérieur isolé. La chaleur est perdue de la surface extérieure du tuyau par convection vers l'air ambiant et par échange de rayonnement avec une nuit de ciel clair.
Transfert de chaleur Perte de chaleur d'un tuyau en acier isolé Mills example 2.1
Perte de chaleur d'un tuyau intérieur isolé. La chaleur est perdue de la surface extérieure du tuyau par convection vers l'air ambiant. Moulins exemple 2.1.
Transfert de chaleur Convection de tuyau intérieur pour l'eau et l'air
Facteur de convection pour l'écoulement intérieur de l'eau et de l'air dans un tuyau.
Transfert de chaleur Tuyaux Facteurs U Ailettes annulaires
Transfert de chaleur à travers les tuyaux. Facteur U se référant à la surface intérieure du tuyau et à la surface extérieure du tuyau. Facteur U des tuyaux à ailettes. Efficacité des palmes. Exemples.
Transfert de chaleur Conduction en régime permanent Equations aux différences finies bidimensionnelles
Transfert de chaleur par la méthode des différences finies, pour les systèmes en régime permanent, en utilisant les méthodes implicite et explicite. Équation de la chaleur et méthodes du bilan énergétique. Exemples et dérivation d'équations d'Incropera. Solutions avec la méthode d'inversion matricielle et l'itération de Gauss-Seidel.
Transfert de chaleur Conduction transitoire Solide semi-infini avec et sans convection Solution analytique Conduite d'eau souterraine
Conduction transitoire dans un solide semi-infini. Cas d'une surface maintenue à température constante et cas où la surface est exposée à une température ambiante Tamb et la convection h. Trois exemples. Application à une conduite souterraine.
Transfert de chaleur Conduction transitoire Dalle avec convection Solution utilisant un graphique Recuit d'une plaque d'acier
Lorsque des plaques d'acier sont amincies par laminage, un réchauffage périodique est nécessaire. Une plaque d'acier ordinaire au carbone d'épaisseur "2*L", initialement à une température "tini", doit être réchauffée à une température minimale "tend" dans un four maintenu à "tfurn" Une solution à un terme est mise en œuvre avec des fonctions VBA pour remplacer l'utilisation des cartes Heisler. Moulins exemple 3.9
Transfert de chaleur Conduction transitoire Dalle avec convection Solution analytique Approximation à un terme
Paroi plane dont les surfaces sont exposées à une température ambiante Tamb. et une convection h. Temps nécessaire pour atteindre une température à une position donnée.
Transfert de chaleur Conduction transitoire Dalle avec convection Solution aux différences finies Méthode explicite Exemple de dalle en résine
Plaque de résine durcie sous un réseau de jets d'air.
Transfert de chaleur Conduction transitoire Dalle avec convection Solution graphique et analytique Recuit d'une plaque d'acier
Recuit d'une plaque d'acier dans un four. Solution analytique et également à l'aide d'un graphique.
Transfert de chaleur Conduction transitoire Dalle à convection infinie Solution aux différences finies Méthode explicite Résolu en Visual Basic
Dalle avec température initiale et températures de surface définies dans le code VB. Distribution de température de dalle résolue en VB. Cas de températures de surface constantes résolu analytiquement dans le tableur.
Transfert de chaleur Equations de conduction thermique transitoire
Solutions analytiques transitoires. Solutions utilisant des graphiques. Méthode explicite des différences finies pour la conduction unidimensionnelle.
Transfert de chaleur Condenseur de vapeur à flux unique Broyeurs exemple 1.8
Performance d'un condenseur de vapeur à calandre et tube. Exemple Moulins, 1.8. xls et pdf. Équations, exemple de partage de diapositives.
Transfert de chaleur Température d'une surface irradiée Mills example 6.10
Température d'une aile d'avion irradiée, avec un rayonnement solaire "Is", une température de l'air "to" et une émittance connue du ciel.
Transfert de chaleur Conductivité thermique des isolants et des réfractaires
Types d'isolants cellulaires, fibreux et granuleux. Isolations réfractaires.
Facteur U de transfert de chaleur pour les résistances en série et en parallèle I
Coefficients de transfert de chaleur globaux "U" pour plusieurs dispositions de tuyaux. Facteurs U se référant à la surface intérieure et extérieure du tuyau. Rayonnement nocturne du ciel.
Transfert de chaleur Conduite sous-marine pour évacuation des effluents
Conduite sous-marine pour l'évacuation des effluents. Température de rejet des effluents à la mer et débit de chaleur de la canalisation à la mer. Coefficients de convection extérieure et intérieure.
Gaz parfait Application de la loi des gaz parfaits à l'air
Application de la loi des gaz parfaits pour déterminer les masses volumiques de l'air et de l'azote.
Gaz parfait Débit massique de fluides compressibles
Application de la loi des gaz parfaits pour la détermination des débits massiques non étranglés et étranglés.
Processus d'étranglement isenthalpique
Processus d'étranglement des soupapes. Exemples d'application pour vannes vapeur. Les fonctions Steamdat sont appliquées et sont incluses.
Hauteur d'aspiration limite et submersion minimale
Ce fichier présente des routines de calcul pour la hauteur limite d'aspiration et l'immersion minimale d'une pompe à eau.
Transfert de masse Humidification de l'air circulant au-dessus d'un conteneur Exemple tknGuyen
Flux molaire de vapeur d'eau entre l'eau d'un récipient et l'air qui le traverse.
Calcul de la température du point de bulle mathématique à l'aide de Newton Raphson Jeff Munic
Application de la méthode de Newton Raphson pour obtenir la solution d'une température de pinte de bulle.
Méthode mathématique de Newton Raphson appliquée au problème de boule flottante
Utilisation de la méthode de Newton-Raphson pour résoudre une équation de troisième année. Application pour résoudre le cas d'une sphère mince métallique immergée dans l'eau.
Mathématiques Méthode des moindres carrés Régressions linéaires, paraboles de la deuxième à la sixième année et courbe exponentielle
Régression par la méthode des moindres carrés, pour une droite et des paraboles de deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année.
Les équations mathématiques quadratiques et cubiques sont résolues avec les fonctions VBA
Solution d'équations de deuxième et troisième année à l'aide de fonctions VBA. Des solutions réelles et complexes. Liens pour les solutions en ligne des équations quadriques et quintiques.
Solution mathématique d'une équation implicite à l'aide de la méthode de la fonction zéro
Une routine qui peut être utilisée pour résoudre des équations implicites.
Math Droite passant par les points A et B, dans un Log-Log , dans un Log-Nat et dans un Nat-Nat plot
Droite passant par les points A et B dans un graphique Log-Log, dans un graphique Log-Nat et dans un graphique Nat-Nat.
Système mathématique d'équations linéaires résolues avec la méthode d'inversion de matrice, dans Excel et dans VBA
Résolution d'un système d'équations linéaires par la méthode d'inversion matricielle, en Excel et en Visual Basic.
Système mathématique d'équations non linéaires résolues avec la méthode de Newton-Raphson, dans Excel et VBA
Résolution d'un système d'équations non linéaires par la méthode de Newton-Raphson, sous Excel et en Visual Basic.
Application Math Runge-Kutta à une concentration de réservoir Jeff Munic
Une solution d'eau salée est ajoutée à un débit donné dans un réservoir d'eau pure. Le volume dans le réservoir est maintenu à un volume constant avec un drain de trop-plein. Requis est le changement de concentration avec le temps.
Application Math Runge-Kutta à un réservoir à concentration variable Jeff Munic
Un réservoir contenant une solution de liquide caustique est initialement à une concentration et un volume donnés. Une perturbation se produit et le débit d'alimentation et la concentration d'entrée chutent. Requis est la concentration du réservoir. Réf. Jeff Munique.
Mc Elvain Cave Fluides Durand Bingham Valeur HR
Ce fichier présente des fonctions de calcul de deux facteurs de correction du slurry appliqués à la vitesse de dépôt : – facteur de correction de Mc Elvain et Cave et facteur de correction de Durand. (Ces deux fonctions sont une digitalisation des courbes et donc aucune équation n'est utilisée). – Est également présentée une fonction pour Weir – Facteur HR pour estimer la charge et l'efficacité des lisiers, sur la base des valeurs de l'eau (Remarque. Weir, dans des publications ultérieures, propose une méthode de détermination de la « valeur HR » qui nécessite également le diamètre de la roue comme donnée d'entrée.
Distance minimale entre tuyaux avec flancs
Dimensions des brides selon ASME B16.5-2003. Distance minimale entre les flancs et les tuyaux : 30 mm. Valable pour les tuyaux sans isolation. Distances à vérifier si des mouvements latéraux ou des dilatations peuvent se produire et également si des plaques à orifice ou d'autres éléments sont présents. Vérifiez qu'il n'y a pas d'apparition de deux brides face à face. Tuyaux selon ASME B36.10M-1996.
Diagramme de Mollier
Un diagramme Pression-Enthalpie, de type mollier, construit à l'aide des fonctions Steamdat.
Diagramme de Moody Équations de Hagen Poiseuille, Colebrook et Churchill Données de Nikuradse
Pour 0 < Re < 2300 Région laminaire. Équation de Hagen-Poiseuille. Pour 2300 =< Re =< 4000 Région critique. Équation de Churchill. Pour 4000 < Re Transition et régions turbulentes. Équation de Colebrook. Il n'y a pas de théorie décrivant la région critique. L'équation de Churchill décrit relativement bien cette région, pour des tuyaux lisses avec Rrel <= 0,01, donnant des valeurs conservatrices, par rapport aux données expérimentales de Nikuradse. Bien que l'équation de Churchill décrive également les régions de transition et de turbulence conformément à Colebrook, cette dernière équation est utilisée dans ces régions car son utilisation est souvent requise dans certains critères de conception.
Débit normal à réel et débit FAD
Ce fichier présente des routines pour transformer les débits Normal en Réel et inversement, Standard en débit réel et inversement et les débits FAD en débit réel ou Normal.
Plaques à orifice
Ce fichier présente des routines pour calculer des plaques d'orifices avec des applications pour l'air et l'eau. De plus, les équations de Cameron pour l'eau sont présentées.
Pipes Équation de Colebrook-White résolue avec la méthode de Newton-Raphson
L'équation de Colebrook-Wite pour la détermination du facteur de frottement de Darcy-Weisbach est calculée à l'aide de la méthode de Newton-Raphson . La fonction VBA est utilisée comme comparaison.
Dimensions du tuyau et facteur de frottement
Fonctions Visual Basic pour les dimensions de tuyau pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le PEHD PE100, le PEHD PE80, le polyéthylène renforcé de fibres, le facteur de frottement du tuyau pour l'équation de Darcy-Weisbach et le coefficient de Manning.
Dimensions du tuyau CS SS HDPE100 HDPE80
Fonctions Visual Basic pour les dimensions de tuyau pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le PEHD PE100, le PEHD PE80, le facteur de frottement du tuyau pour l'équation de Darcy-Weisbach et le coefficient de Manning.
Équations de débit et de perte de charge
Manning, Hazen Williams, Darcy-Weisbach, facteurs de friction, Colebrook.
Tubes Portée maximale entre supports de tubes pour une contrainte de traction maximale donnée
Détermination de la longueur entre supports de tuyaux par la méthode de la « Contrainte de traction maximale due à la flexion et à la pression interne ». Ce fichier a été corrigé selon les commentaires de Derek Marshall
Analyse du réseau de canalisations à l'aide de la méthode Hardy Cross Unités SI
Un réseau d'eau à trois boucles est résolu à l'aide de la méthode Hardy Cross. La solution est trouvée avec 12 étapes d'itération.
Analyse du réseau de canalisations à l'aide de la méthode Hardy Cross Unités impériales
Un réseau d'eau à trois boucles est résolu à l'aide de la méthode Hardy Cross. La solution est trouvée avec 12 étapes d'itération.
Analyse du réseau de canalisations à l'aide de la méthode Newton Raphson
Un réseau d'eau avec une boucle est résolu en utilisant la méthode de Newton Raphson. La solution est trouvée avec une étape d'itération.
Tuyaux Pressions et températures nominales pour les brides en acier au carbone des groupes de matériaux 11 et 12
Brides en acier au carbone – Pressions et températures nominales – Groupes 1.1 et 1.2 Températures et pressions nominales maximales des brides conformes aux dimensions ASME B16.5 et à la spécification des matériaux ASTM A-105
Équations et données de pression et d'épaisseur de paroi pour un tuyau droit ASME B311 et B313
Épaisseur de paroi et pression des tuyaux en acier au carbone. Équations et données. Comparaison des deux normes.
Calcul de l'épaisseur de paroi des tuyaux selon ASME B313
Épaisseur de paroi de tuyau pour tuyaux en acier au carbone selon ASME B31.3.
Tuyaux Pente requise pour un tuyau pour éviter l'accumulation de fluide
Pente d'un tuyau pour éviter l'accumulation de fluide au cas où le tuyau devrait être vidé. Pour éviter l'accumulation de fluide, un support doit être installé à une hauteur inférieure à l'autre, à une différence Dh [mm]. La tangente au point d'inflexion (P) du faisceau doit devenir horizontale pour qu'aucun fluide ne puisse rester stocké.
Transport pneumatique en phase diluée exemple Rhodes
Martin Rhodes, Introduction à la technologie des particules. Exemple 8.1. Calcul de conception pour le transport pneumatique dilué. Le tableur utilise certaines fonctions VBA.
Pression Pression maximale admissible, ASME B313 Pipes A53, A106, API 5L (dn- Sch) à une température donnée
Pressions et températures maximales admissibles pour les tuyauteries de raffinerie de pétrole et les systèmes de tuyauterie d'usines chimiques selon ANSI/ASME B31.3 (2008) Tuyauterie de procédé, matériaux de classe B : A53, A106, API 5L, tuyaux à extrémités planes. Contraintes admissibles de ASME B31.3, 2008, page 146) Pression maximale calculée selon Ec. 3a Température et pression nominales maximales des brides conformes aux dimensions ASME B16.5 et à la spécification des matériaux ASTM A-105
Pression Perte de pression dans une conduite de vapeur Exemple tabulé
Perte de charge d'un débit de vapeur "m ton/h" dans une conduite en acier au carbone de diamètre nominal "dn", de programme "Sch" et de rugosité absolue "Rabs". Le tuyau est situé à une hauteur au-dessus du niveau de la mer "H masl" La pression d'entrée de la vapeur est "pin_g bar (g)". Les longueurs de tuyau et les raccords sont indiqués dans le tableau de calcul.
Pression Perte de pression dans un tuyau de vapeur Exemple de Tyler
Perte de charge d'un débit de vapeur "m ton/h" dans une conduite en acier au carbone de diamètre nominal "dn", de programme "Sch" et de rugosité absolue "Rabs". Tyler Exemple avec un réducteur de pression.
Pression nominale pour les tuyaux en PVC
Pression nominale pour PVC industriel, schedules 40, 80 et 120.
Propriétés de saturation du propane-butane
Propriétés de saturation du propane et du butane, gaz et liquides.
Tableau psychrométrique
Diagrammes psychrométriques : température de bulbe sec et humide, humidité absolue, humidité relative, enthalpie, pour des hauteurs au-dessus du niveau de la mer de 0 m et 5 300 m
Tableau psychrométrique avec processus illustré dans le diagramme
Diagrammes psychrométriques : température sèche et humide, humidité absolue, humidité relative, enthalpie, pour des hauteurs au-dessus du niveau de la mer de 0 m et 5 300 m Fonctions psychrométriques pour les groupes d'entrée de variables d'entrée suivants : 1. tdb, f, H 2. tdw, twb, H 3. tdb, x, H 4. enthalpie, x, H 5. tdb, enthalpie, H
Fonctions psychrométriques Déductions
Fonctions psychrométriques : température de bulbe sec et humide, humidité absolue, humidité relative, enthalpie, température du point de rosée, volume spécifique et densité, pour des hauteurs au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 5 300 m
Fonctions psychrométriques CV
Fonctions psychrométriques, seulement un résumé : température sèche et humide, humidité absolue, humidité relative, enthalpie, température du point de rosée, volume spécifique et densité, pour des hauteurs au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 5 300 m
Psychrométrie Centrale de traitement d'air à récupération de chaleur (Ahu) By Ömer Faruk D
Cette feuille de calcul calcule le débit d'air et la capacité de la batterie pour les centrales de traitement d'air. Les données utilisées correspondent à un lieu en Turquie. Dans l'exemple, les données de la ville de Bursa ont été utilisées. Vous pouvez modifier les données en fonction de votre ville, dans la page Données. Par Omer Faruk D., Makine Mühendisi, ingénieur en mécanique
Pompe à eau déminéralisée (espagnol)
Calcul de type standard pour l'eau.
Temps de maintien de la pompe d'un système d'impulsion de pompe
La routine calcule l'intervalle de temps "t", à partir de la désactivation de la pompe, jusqu'à ce que le système s'arrête. Il est considéré comme l'inertie de la pompe, du moteur et du fluide et le frottement entre le fluide et le tuyau. Une conduite ascendante à pente constante est supposée. Le facteur de frottement est considéré comme constant et avec la valeur de l'état d'équilibre.
Sélection de mousse de pompe Warman
Un calcul de pompe à mousse selon une référence Warman.
Pompe Boues Hétérogènes Type A Warman
Un calcul de pompe à mousse pour le lisier hétérogène, selon Warman. Pour calculer la perte de charge d'un « Weir type A slurry », le système doit être calculé comme si le fluide était de l'eau. Le fichier présente une fiche de données d'entrée habituelle, un calcul de la perte de charge de l'eau et enfin le calcul de la différence de pression qui, dans certains cas, doit être ajoutée à la pression calculée.
Huile de lubrification de la pompe (espagnol)
Calcul de type standard pour circuit d'huile de lubrification.
Pompe Submersion minimale Hauteur d'aspiration limite Bouche d'aspiration
Estimation de la submersion minimale pour éviter l'entraînement de vapeur / la formation de vortex / la cavitation. Hauteur d'aspiration minimale de la pompe.
Réactifs de la pompe (espagnol)
Calcul de type standard.
Mousse de boue de pompe (options de trois diamètres)
Sélection de la pompe pour lisier avec mousse, selon Weir.
Boucle de chaux à lisier de pompe (espagnol)
Calcul de type standard.
Pompe Sélection du lisier Typique Warman
Exemple de manuel de pompage de lisier Warman Australasian
Pompe TDH , NPSH, Puissance de la pompe
Système de pompage entre deux réservoirs d'eau. Les résultats sont calculés dans une feuille de calcul et au moyen de "fonctions Excel définies par l'utilisateur"
Pompe Système de circuit d'eau Primaire Suppression de la poussière de meulage
Calcul de type standard pour un réseau d'eau.
Réception des données d'une matrice de sortie VBA dans un tableur
Réception des données de sortie matricielles d'une fonction VB dans une feuille Excel sous forme de matrice verticale.
Relations entre Cv Kv et C
Détermination du facteur "K" de Darcy-Weisbach en fonction de la valeur "Cv" des vannes.
Piège à sable
Détermination des dimensions de base du dessableur à l'aide d'une fonction VBA
Vitesse de sédimentation des particules sphériques
Vitesse de sédimentation des particules sphériques en fonction du diamètre des particules, de la densité des solides, de la densité du liquide et de la viscosité absolue du liquide (VBA)
Slurry Calculs de base Exemples 1 à 13 Équations et figures Fluides de Bingham
13 exemples du chapitre 11 du Slurry Systems Handbook.
Calculs de perte de charge de Slurry Bingham
4 exemples du chapitre 5 du Slurry Systems Handbook.
Slurry McElvain Cave-Durand-Bingham fluides-valeur HR
4 exemples du chapitre 5 du Slurry Systems Handbook.
Équations et fonctions des propriétés du lisier
Relations entre les concentrations de lisier, les densités et les poids spécifiques.
Pompes à lisier Loi de puissance, Bingham Écoulement hétérogène
Puissance de pompe d'un fluide en loi de puissance. Pression de la pompe d'un puits de fluide Bingham. Perte de charge d'un fluide hétérogène.
Vitesse de sédimentation selon JRI
JRI recommande trois types d'équations pour calculer les vitesses limites de dépôt, en fonction de la taille moyenne des particules et du diamètre du tuyau.
Niveau de pression acoustique
Calcul du SPL, basé sur les données de test de bande d'octave.
Coefficient de traînée des particules sphériques
Coefficient de traînée des particules sphériques en fonction du nombre de Reynolds des particules.
Applications Steam utilisant Steamdat 97
Fonction Steamdat permettant de calculer un étage de turbine à vapeur et un détendeur "PRV" avec désurchauffe.
Applications Steam utilisant les fonctions de Magnus Holmgren
Fonctions vapeur et eau permettant de calculer un étage de turbine à vapeur et un détendeur "PRV" avec désurchauffe. Les données utilisées par les fonctions sont incluses dans le code.
Désurchauffeur vapeur Spirax Sarco
Application DeSuperHeater. Un exemple chez Spirax Sarco.
Vapeur Propriétés de la vapeur Magnus Holmgren 20 fonctions ajoutées
Fonctions VBA pour les propriétés de la vapeur et de l'eau. Les données de fonction sont incluses dans le code. Les fonctions ajoutées sont des approximations, pas de M. Holmgren.
Vapeur Sécheur à vapeur Débit requis dans un sécheur de pulpe
Détermination des besoins en vapeur pour un sécheur de boue entraîné par la vapeur. Les conduites de vapeur et de condensat sont définies.
Fonctions de Steam Steamdat
Processus d'étranglement de la vapeur pour la vapeur et l'eau Sélection du réservoir de flash Tyler
Processus d'étranglement de la vapeur. Vapeur surchauffée, vapeur humide et vapeur saturée. Sélection d'un flash tank. De Tyler.
Module de contrainte de Young et coefficients de dilatation thermique des aciers
Propriétés de l'acier en fonction de la température.
Vidange du réservoir
Décharge du réservoir par un tuyau et une vanne. Temps pour atteindre un niveau d'eau donné
Réservoir de stockage d'acide sulfurique API 650-1998 (Espagnol)
Rapport de calcul pour un réservoir d'acide sulfurique.
Ventilation du réservoir selon API 2000
Détermination du diamètre d'évent du réservoir, selon API 2000
Vannes Perte de pression dans les vannes avec du gaz comme fluide Débit normal et étranglé (SI)
Débit et chute de pression dans les vannes avec débit normal et étranglé.
Coefficients de perte de charge des vannes et raccords
Fonctions pour vannes : boule, papillon, couteau, globe, pincement, diaphragme, bouchon, raccords Check.xls : Y_strainer, agrandissements et réductions.
Viscosité des huiles en fonction de la température
La viscosité des huiles peut être représentée sous forme de lignes droites dans un diagramme Log-Nat. Ce concept est appliqué au cas de l'huile Rimula 15W-40, où un couple de points « viscosité – température » est connu.
Rapport de viscosité des boues
Rapport de viscosité de la suspension selon Einstein, Thomas et Wellman.
Réservoir amortisseur de coups de bélier Exemple Hydropack
Sélection d'un water_hammer_damper_tank selon Hydropack.
Coup de bélier Adduction gravitationnelle
Calcul du coup de bélier pour une ligne gravitationnelle.
Coup de bélier Méthode des caractéristiques Exemple résolu avec Visual Basic et Différences finies
Application pour un boîtier simple composé d'un réservoir, d'un tuyau horizontal et d'une vanne. Le problème des coups de bélier est résolu par les différences finies et en utilisant également Visual Basic. Un exemple d'application est résolu avec des données d'entrée d'un exemple Streeter. Les résultats de la solution par différences finies et VB sont en accord avec les résultats de l'exemple de Streeter.
Coup de bélier Coup de bélier et coup de bélier
Exemples de coups de bélier : Tyler. Coup de bélier dans un tuyau en acier au carbone Pehmco : Coup de bélier dans un tuyau en PEHD Université de Tsingua : Coup de bélier dans un tuyau en PEHD PE80.