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ANNEXE I – NOTIONS SUR LA PSYCHROMETRIE
La psychrométrie est l'étude des propriétés thermodynamiques de mélanges d'air sec et de vapeur d'eau. L'obtention des propriétés
psychrométriques est d'une importance fondamentale dans les processus psychrométriques de climatisation, de réfrigération, de refroidissement et
de congélation, d'humidification et de déshumidification de l'air, de séchage et de déshydratation d'appareils humides, ainsi que dans le contrôle de
l'environnement et la météorologie.
Les propriétés psychrométriques fournies par RHT Air+ sont les suivantes :
Température de bulbe sec
•
Température de bulbe humide
•
Température du point de gélée
•
Température de point de rosée
•
Enthalpie spécifique
•
Pression partielle de vapeur
•
Rapport de mélange
•
Humidité relative
•
Humidité absolue
•
Indice de chaleur
•
14.1 TEMPÉRATURE DE BULBE SEC | [°C] OU [°F]
Il s'agit simplement de la température du mélange d'air et de vapeur d'eau entourant le thermomètre.
14.2 TEMPÉRATURE DE BULBE HUMIDE | [°C] OU [°F]
La température de bulbe humide est mesurée par un thermomètre dont le bulbe est recouvert d'un filet (généralement en coton) et qui est immergé
dans un récipient contenant de l'eau distillée. L'évaporation de l'eau enlève de la chaleur au bulbe, ce qui fait que le thermomètre à bulbe humide
indique une température inférieure à celle de l'air extérieur. L'évaporation consomme de la chaleur, ce qui provoque un refroidissement. Cette
évaporation et, par conséquent, la réduction de la température du bulbe humide sont d'autant plus importantes que l'air est sec dans l'atmosphère et
sont nulles lorsque l'atmosphère est saturée de vapeur d'eau (humidité relative égale à 100 %).
14.3 TEMPÉRATURE DE POINT DE GÉLÉE| [°C] OU [°F]
La température du point de gélée est la température à laquelle l'air doit être refroidi, à pression constante, pour atteindre la saturation (par rapport à
l'eau liquide) et se déposer sous forme de givre sur une surface.
14.4 TEMPÉRATURE DE POINT DE ROSÉE | [°C] OU [°F]
Le point de rosée est défini comme la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que la condensation de l'eau commence, c'est-à-dire pour
que l'air devienne saturé en vapeur d'eau. À la température du point de rosée, la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air est maximale.
La capacité de l'air à retenir l'eau dépend fortement de la température : l'air chaud peut retenir davantage d'eau. Le point de rosée est généralement
utilisé pour représenter la quantité de vapeur d'eau dans l'air ou le gaz sec. Lorsque l'humidité est faible, les variations de la température du point de
rosée sont plus importantes que celles de l'humidité relative, ce qui permet une plus grande précision de mesure et de contrôle.
14.5 ENTHALPIE SPÉCIFIQUE | [KJ/KG] OU [BTU/LB]
C'est l'énergie contenue dans l'air humide par quantité d'air sec. Pour qu'une masse d'air donnée occupe un volume donné à une pression donnée,
cela se fait au prix de l'énergie. Plus l'humidité relative de l'air est élevée, plus son enthalpie spécifique est importante.
14.6 PRESSION PARTIELLE DE VAPEUR | [MBAR] OU [PSI]
La pression partielle d'un gaz dans un mélange gazeux de gaz idéaux correspond à la pression qu'il exercerait s'il occupait seul tout le récipient, à la
même température que le mélange idéal. Par conséquent, la pression totale est calculée comme la somme des pressions partielles des gaz dans le
mélange.
14.7 RAPPORT DE MÉLANGE | [G/KG] OU [GR/LB]
Le rapport de mélange est exprimé comme le rapport de la masse de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec dans toute partie de l'atmosphère
séparée pour l'étude. Le rapport de mélange varie avec la température, sauf si la température est inférieure au point de rosée, c'est-à-dire lorsque
l'air est complètement saturé en vapeur d'eau. Dans ces conditions, une baisse de la température provoque une condensation forcée de l'eau.
14.8 HUMIDITÉ RELATIVE | [%HR]
L'humidité relative exprime le pourcentage de vapeur d'eau contenu dans une quantité d'air donnée. Lorsque l'air atteint 100 % d'humidité relative, il
a atteint sa capacité maximale d'absorption d'eau. Dans cet état, l'air est dit saturé et la condensation de la vapeur d'eau commence à se manifester
sur les surfaces entourées de ce mélange.
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