
Comment déterminer la distance d'humidification ?
On entend par « distance d'humidification » la distance nécessaire pour une absorption optimale de la vapeur dans l'air. Il se compose essentiellement de la zone de nébulisation et de la zone d'expansion et de mélange.
1. Definition
Le parcours d'humidification se compose de la zone de nébulisation et de la zone d'expansion et de mélange qui suit. On appelle « zone de nébulisation » le trajet situé en aval du système d'humidification, depuis l'injection jusqu'à l'absorption complète de la vapeur par l'air du système. Vient ensuite la zone d'expansion et de mélange. Dans cette partie du circuit, l'humidité injectée se mélange uniformément au flux d'air. La longueur de la section d'humidification nécessaire dépend de l'élément de construction situé en aval dans le sens du flux d'air. Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur des conduits d'air, il est extrêmement important de dimensionner correctement la section d'humidification. Cette information est également fondamentale pour une régulation correcte de l'humidité, car les sondes de régulation ne doivent être placées qu'aux endroits où les valeurs d'humidité sont équilibrées.
La détermination de la distance d'humidification «BN» dépend de différents facteurs. Pour faciliter la détermination de la distance d'humidification «BN», il est possible d'utiliser le tableau des distances d'humidification. Les valeurs indicatives indiquées dans le tableau se rapportent à une plage de température de l'air entrant comprise entre 15 °C et 30 °C.
Tableau des distances d'humidification avec un simple distributeur de vapeur
Eintrittsfeuchte φ1 in %rF | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 3,5 | |
10 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | |
20 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | |
30 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | |
40 | - | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | |
50 | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | |
60 | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 2,1 | |
70 | - | - | - | - | 0,8 | 1,7 | |
φ1 in %rF: Relative Zuluftfeuchte vor der Befeuchtung bei der tiefsten Zulufttemperatur φ2 in %rF: Relative Zuluftfeuchte nach dem Dampfverteilrohr bei maximaler Leistung |
2. Influence de l'humidification sur la qualité de la régulation
Dans le cas de l'humidification vapeur-air, la section d'humidification revêt une importance particulière. La vapeur d'eau s'échappant des tuyaux de distribution se condense d'abord dans le flux d'air et est visible sous forme de brouillard sur une certaine distance (section d'humidification). Vient ensuite la zone d'expansion et de mélange, dans laquelle l'air de l'installation se mélange uniformément avec la quantité de vapeur introduite. Il convient de tenir compte de cette circonstance lors du dimensionnement des sections d'humidification, ne serait-ce que pour garantir un fonctionnement hygiénique. Pour obtenir des résultats de régulation précis, il est essentiel d'assurer une répartition optimale de l'humidité à l'emplacement des sondes. La section d'humidification dépend de divers facteurs et sert de base pour déterminer les distances minimales requises par rapport aux éléments de l'installation en aval et aux sondes.
3. Comment raccourcir la distance d'humidification ?
La condensation est en quelque sorte favorisée par le contact de la vapeur d'eau avec l'air plus frais du système. Cependant, la principale cause de condensation réside dans la répartition inégale du débit de vapeur sur la section transversale du conduit, le long d'un tuyau de distribution de vapeur. C'est notamment lors des rénovations que les sections d'humidification nécessaires font souvent défaut. Dans de tels cas, l'utilisation de systèmes de distribution de vapeur multiples s'avère souvent efficace. Cela permet d'obtenir une répartition aussi homogène que possible de la vapeur d'eau sur l'ensemble du flux d'air, avec des distances d'humidification réduites en conséquence. L'indice d'homogénéité constitue un critère précieux pour évaluer la répartition de la vapeur.
Tableau des distances d'humidification avec les distributeurs de vapeur multiples (Condair Optisorb)
Eintrittsfeuchte φ1 in %rF | Länge der Befeuchtungsstrecke BN in m Austrittsfeuchte φ2 in %rF | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
5 | 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,48 | 0,66 | 1,08 |
10 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,64 | 1,04 |
20 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,41 | 0,58 | 0,96 |
30 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,36 | 0,52 | 0,88 |
40 | - | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,79 |
50 | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,38 | 0,69 |
60 | - | - | - | 0,16 | 0,30 | 0,58 |
70 | - | - | - | - | 0,20 | 0,45 |
φ1 in %rF: Relative Zuluftfeuchte vor der Befeuchtung bei der tiefsten Zulufttemperatur φ2 in %rF: Relative Zuluftfeuchte nach dem Dampfverteilrohr bei maximaler Leistung Für Kanalbreiten <600 mm verlängert sich die Befeuchtungsstrecke für Mehrfach-Dampfverteilsysteme um ca. 50% |
4. Distances minimales à respecter dans la zone d'expansion
Afin d'éviter que la vapeur d'eau s'échappant du tuyau de distribution de vapeur ne se condense sur les composants en aval de l'installation, ceux-ci doivent être placés à une distance minimale déterminée (calculée sur la base de la distance d'humidification «BN») du distributeur de vapeur.

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