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4.2 Perte de charge

Comme le débitmètre Eletta est basé sur le principe de pression différentielle, il est
inévitable que résulte une petite chute de pression dans le système. La raison en est
que la plaque à orifice réduit la surface d'écoulement à l'intérieur du tube, et ce sous
l'effet de la pression.
Dans notre discussion, il est important de bien comprendre les deux types de chutes de
pression. Le premier est la chute de pression actuelle (ou réelle) créée entre les deux
côtés de la plaque à orifice. Le second est la chute de pression permanente que va
légèrement occasionner le système.
La chute de pression actuelle est un état temporaire que nous avons sur la plaque à
orifice. Du côté aval du débitmètre, la pression va essayer de revenir aux mêmes
conditions que du côté amont. Normalement, le profil d'écoulement sera récupérée sur
le côté aval après environ 10 à 15 fois le diamètre intérieur de la canalisation.
Toutefois, en raison des pertes par frottement causées par la plaque à orifice, qui
transforme l'énergie de transition dans le flux en de petites quantités d'énergie
thermique, la pression du système sera un peu moindre du côté aval. La valeur de cette
perte, la perte de chute de pression permanente, peut être calculée à l'aide de deux
formules mathématiques.
La chute de pression permanente et la chute de pression actuelle sont liées selon la
formule :
Δp
= perte de charge permanente
P
Δp
= perte de charge actuelle
a
β
=
d/D
d
= diamètre interne de la plaque à orifice
D
= diamètre interne de la canalisation
Normalement, β se situant dans un intervalle entre 0,2 et 0,7, la perte de charge
Δp
permanente
sera comprise entre 0,51 et 0,96.
a
La seconde formule se rapproche de la relation entre la chute de pression réelle et le
débit :
Δpa = Perte de charge actuelle en mbar
ΔpMAX = Pression différentielle maxi autorisée, voir "Conditions de Débit" sur la plaque constructeur.
Q = Débit actuel
Qmax = Débit maxi de la plaque à orifice, voir "Conditions de Débit" sur la plaque constructeur.
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