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Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le coefficient de Pardé est un coefficient utilisé en hydrologie. Il est utilisé pour définir le régime hydrologique des cours d'eau. Maurice Pardé proposait de distinguer trois types de régimes: le régime simple, caractérisé par une seule alternance annuelle de hautes et de basses eaux (un maximum et un minimum mensuels au cours de l'année hydrologique); le régime mixte, comportant une double alternance annuelle; le régime complexe, caractérisé par plus de deux extrema annuels. Selon Pardé, les rivières à régime simple n'ont généralement qu'un mode d'alimentation. Noté, le coefficient de Pardé est mensuel: il se définit comme le ratio du débit du mois considéré par le module (débit moyen inter annuel). C'est un nombre sans dimension. Avec: est le débit du mois considéré; est le module; est le mois considéré. Sources [ modifier | modifier le code] Maurice Pardé, Fleuves et rivières, Paris, Librairie Armand Colin, 1933 Thomas Haller, Felix Hauser, Rolf Weingartner, Atlas hydrologique de la Suisse, Institut de géographie de l'Université de Berne, Berne, 2007.
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Le fabricant de raccords Mason-Neilan (MA, USA) a introduit à la fin des années 40 le coefficient de débit cv. Dans les années 50, il a été présenté comme valeur kv (ou valeur kvs sur course nominale) dans le système métrique [Früh 1957]. Les coefficients de débit cv et kv déterminent le point de référence d´un raccord. Comme média de référence, on choisit l´eau [VDI/VDE 2173-2007 page 8]. k v: o = k v [m³/h] @ Δp o = 1 [bar] c v, us: o = c v, us [USgal/min] @ Δp o = 1 [psi] ≡ o [m³/h] = 0. 2271 c v, us [USgal/min] @ Δp o = 0. 0689 [bar] c v, uk: o = c v, uk [UKgal/min] @ Δp o = 1 [psi] o [m³/h] = 0. 2728 c v, uk [UKgal/min] @ Δp o = 0. 0689 [bar] En tirant de l´équation (1) on obtien la relation entre k v et c v (ρ/ρ o =1): Équation (1) est dérivé de l´équation (2). Équation (2) est un point de départ général utilisé pour la perte de charge dans les tuyaux et les éléments et raccords de montage par analogie avec l´équation de Darcy-Weisbach: K: Coefficient de résistance (Coefficient de frottement) sans dimension du composant.
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La variation de débit massique est nécessaire lorsque nous ne pouvons pas modifier l'autre paramètre comme la différence de température ou la chaleur spécifique. L'eau est utilisée comme norme de travail fluide dans la plupart des systèmes de transfert de chaleur. m° = ΔQ /Cp ΔT Le débit massique du système est mesuré ou calculé lorsque le système commence à fonctionner avec un débit constant. Débit massique et coefficient de transfert de chaleur Le coefficient de transfert de chaleur (h) est fonction de la chaleur convective. Le coefficient de transfert de chaleur est augmenté avec l'augmentation de la vitesse du fluide de travail. Le le débit massique a une relation directe avec vélocité. Selon la loi de refroidissement de Newton, le transfert de chaleur par convection ΔQ est proportionnel au coefficient de transfert de chaleur en relation directe.
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Le coefficient d'écoulement de la soupape, ou valeur Cv, d'une soupape est la capacité d'écoulement volumétrique de la soupape à une chute de pression fixe. La méthode conventionnelle de calcul de la valeur Cv aux États-Unis consiste à mesurer le débit volumétrique en gallons par minute (gpm) lorsque la chute de pression à travers la vanne est exactement à une livre par pouce carré (psi). Les unités métriques sont le débit en litres par minute et la pression en kilogrammes par centimètre carr Sommaire De L'Article: Calcul Choses dont vous aurez besoin Conseils Attention Calcul Déterminer le diamètre du tuyau s'il n'est pas déjà connu. Mesurez le tuyau avec des pieds à coulisse ou un ruban à mesurer si nécessaire. Déterminer le coefficient de résistance de la conduite, qui est noté K. Selon "Caractéristiques et applications de la pompe" de Michael Volk, la valeur de K est disponible dans des tableaux basés sur la vanne ou le raccord. Le coefficient de résistance K est également disponible auprès du fournisseur dans le cadre des spécifications de performance de la vanne.
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Le transfert de chaleur augmente-t-il avec le débit? Ces trois modes de transfert de chaleur à travers le corps Le taux de transfert de chaleur ΔQ varie linéairement avec le débit. Le débit peut être soit le débit massique (m°) soit le débit volumique (m°). Le transfert de chaleur augmente toujours avec l'augmentation du débit. Le transfert de chaleur a une relation directe avec le débit. Ainsi, il est augmenté ou diminué le changement correspondant du débit.
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Ainsi, au vu de nos résultats il paraît absoluement impensable de concevoir un réseau d'assainissement collectif pour de si petites localités qui ont déjà un accès limité à l'eau potable. b) Modélisation du réseau avec le logiciel CANOE Retour 2) Dimensionnement du réseau
Le transfert de chaleur le débit ΔQ est proportionnel au débit massique m° en relation directe. Cela signifie que le transfert de chaleur augmente avec une augmentation du débit massique Le débit massique m° ou débit volumique V° est la masse (m) ou le volume (v) réel circulant dans le système par unité de temps. Elle est donnée en Kg/s ou LPM (litre par min). L'équation du transfert de chaleur en relation avec le débit massique est, ∆Q = m° Cp ∆T où, ΔQ = taux de transfert de chaleur (kW) m° = Débit massique (kg/s ou LPM) ΔT = Différence de température en Kelvin Cp = Chaleur spécifique à pression constante (kJ/kg K) Cette équation est élémentaire en thermodynamique pour calculer le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur peut être amélioré en augmentant le débit massique du système. Par exemple: Supposons que le réfrigérant circule dans l'évaporateur et le condenseur à un débit massique spécifique X. Maintenant, le besoin de refroidissement est augmenté. Si nous mettons le réfrigérateur au maximum, le débit massique du réfrigérant augmentera.
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