25.1. Conversion de CO, NO et NOx
mg
CO [
]=CO [ppm ]x1.24922
3
mg
mg
NO [
]=NO [ppm ]x1.33845
3
mg
mg
NO
[ ppm] x2.05229
[
]=NO
x
x
3
mg
Les conversions d'unités sont identiques pour les trois gaz, le CO est pris comme exemple.
La référence O2 (O
) n'est liée qu'au CO et au NO.
2ref
CO
21
2max
λ=
=
CO
21−O
2
2
mg
mg
CO [
]=CO [
]λ
kWh
3
PCIx0.277778
m
g
mg
CO [
]=CO [
] λ
kWh
3
PCIx0.277778
m
g
mg
CO [
]=CO [
]λ
GJ
kWh
PCIx0.277778
3
mg /m
mg
CO [
] x
]=CO [
O
3
m
2ref
21−O
ppm
CO [
]=CO [ppm ] x
O
2ref
CO [%]=CO [ ppm] x0.0001
g
mg
CO [
] x 0.001
]=CO [
3
3
m
m
Avec :
O
une valeur de référence choisie par l'utilisateur et à rentrer dans l'appareil en %.
•
2ref
O
la valeur d'oxygène mesurée en %.
•
2
V
le volume de fumée théorique en m
•
F
PCI le pouvoir calorifique inférieur en MJ (donné dans le tableau des coefficients).
•
CO
la teneur maximale en % en dioxyde de carbone des produits de combustion secs (donnée dans le tableau des
•
2max
coefficients).
25.2. Calcul de la teneur en NOx
NO
NO
avec NO la teneur en monoxyde d'azote en ppm.
=
x
0.97
0.97 si le %NO
est à 3 % dans le menu « Configuration ».
2
0.95 si le %NO
est à 5 % dans le menu « Configuration ».
2
Pour la mesure du NO et du NO
NO
=NO + NO
2
x
25.3. Calcul de la vitesse des fumées
√
2Δ P
V =k
M
VF
Avec :
➢ k : le coefficient de l'élément déprimogène.
➢ ΔP : la pression différentielle (pression dynamique).
➢ M
: la masse volumique de la fumée (déjà calculée pour le calcul du rendement supérieur).
VF
52
V
f
V
f
x0.001
V
f
x0.001
21−O
2ref
21−O
2
2ref
21−O
2
3
(donné dans le tableau des coefficients).
, alors :
2
Calculs des différents paramètres