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Liste des symboles et concept de base - NAD Klima

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<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>Gestion <strong>de</strong> l'air“ Notre défi est d’établir une relationéquilibrée entre les aspects <strong>de</strong> performances <strong>et</strong>d’économies tout en rehaussant les normesd’excellence <strong>de</strong> nos produits afin d’améliorer laqualité <strong>de</strong> vie <strong><strong>de</strong>s</strong> usagers. ”Daniel Lauzonprési<strong>de</strong>ntEn 1988, Daniel Lauzonfondait Le Groupe Danco-Télévac, une entreprisespécialisée en équilibrage<strong>et</strong> assainissement <strong><strong>de</strong>s</strong>ystèmes <strong>de</strong> ventilation.C’est par la qualité <strong>et</strong>l’efficacité <strong>de</strong> son travailque Danco s’est rapi<strong>de</strong>mentpositionnée comme l’un<strong><strong>de</strong>s</strong> lea<strong>de</strong>rs dans sondomaine.Dans un souci constantd’amélioration <strong>de</strong> sesservices <strong>et</strong> après plusieursannées <strong>de</strong> recherche,M. Lauzon introduit unegamme <strong><strong>de</strong>s</strong> plus complètes<strong>de</strong> diffuseurs d’air à hauteinduction, <strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>venait <strong>de</strong> naître.Aujourd’hui <strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>fabrique localement <strong>et</strong>distribue à traversl’Amérique du Nord unegamme <strong>de</strong> produits quiredéfinissent les normes<strong>de</strong> qualité, d’efficacité <strong>et</strong>d’économie d’énergie <strong>et</strong><strong><strong>de</strong>s</strong> coûts <strong>de</strong> construction.Depuis, <strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong> necesse d’innover. L’entrepriseest fière <strong>de</strong> plusieursréalisations élaborées avecles entrepreneurs,ingénieurs <strong>et</strong> architectes.Chef <strong>de</strong> file dans lesdiffuseurs pour les proj<strong>et</strong>sLEED, l’objectif <strong>de</strong>meur<strong>et</strong>oujours l’amélioration duconfort, la qualité <strong>de</strong> l’airpour les usagés <strong>et</strong>l’économie d’énergie.Nous sommes <strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>.C<strong>et</strong>te technologieeuropéenne <strong>et</strong> révolutionnaireallait être offerte àl’ensemble <strong>de</strong> l’Amériquedu Nord.1.1.1 <strong>NAD</strong>1.1.2 <strong>NAD</strong>1.1.3 <strong>NAD</strong>1.1.4 <strong>NAD</strong>1.1.5 <strong>NAD</strong>1.1.6 <strong>NAD</strong>1.1.7 <strong>NAD</strong>1.1.8 <strong>NAD</strong>1.2.1 <strong>NAD</strong> Ri<strong>de</strong>aux d’air


<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>Gestion <strong>de</strong> l'air<strong>Liste</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>symboles</strong>Symbole Détail Unité2A Surface mA2 mB Largeur mmCFacteur <strong>de</strong> correction <strong>de</strong> l’inductionpour un angle d’ouverture aD, d Diamètre mmD minDistance par rapport à la grille m-Symbole Détail Unité∆p tPerte <strong>de</strong> charge totale PaR, r Rayon m, mmT Température KT ATempérature ambiante KT aeTempérature air extrait KT ast Durée sKF Force Nt , t AfFacteur <strong>de</strong> correction pour la vitesse<strong>de</strong> j<strong>et</strong> vertical-t x maxTempérature maximale dans la section°Cf mFréquence moyenne Hz∆T , ∆tKg Gravité ms -2H, h Hauteur m, mmi Rapport d’induction -KFacteur <strong>de</strong> correction <strong>de</strong> v pour unangle d’inclinaison b <strong><strong>de</strong>s</strong> lamelles β -k Rugosité mmL, lLongueur (du local),longueur <strong>de</strong> parcours du j<strong>et</strong>L WNiveau <strong>de</strong> puissance acoustique dBL WANiveau <strong>de</strong> puissance acoustiquepondéré AL PNiveau <strong>de</strong> pression acoustique dBL PANiveau <strong>de</strong> pression acoustiquepondéré A∆L Atténuation du local dB∆L Okt.Niveau <strong>de</strong> puissance acoustique parban<strong>de</strong> d’octavesm Masse kg∆p RPerte <strong>de</strong> charge dûe au frottement Pa Pam, mmdB (A)dB (A)dB/Okt.ṁ Débit massique kg/sn Nombre -P Puissance acoustique Wp Pression sonore, pression Pap d Pression dynamique Pap 0 Pression externe (Pression d‘air) Pap st Pression statique Pap t Pression totale Pa∆ pPerte <strong>de</strong> charge Pa∆T xy∆t x maxaprès x resp. x+y3V, V geoVolume du local mYV˙ Débit d’air m 3 /hV˙ xDébit d’air total au point x m 3 /hV˙vDébit d’air <strong>de</strong> pulsionKKm 3 /h3m (h/m)v Vitesse m/svβv maxd’inclinaison βVitesse moyenne maximale après ladistance x resp. x+yX, x Parcours <strong>de</strong> l’écoulement mx critParcours critique <strong>de</strong> l’écoulement myTraj<strong>et</strong> vertical <strong>de</strong> l’écoulement,après rencontre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux j<strong>et</strong>sy maxProfon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> pénétration mY, y, yα, β, γ, δDifférence <strong>de</strong> température maximaleentre le soufflage <strong>et</strong> l’ambianceDéviation verticale du j<strong>et</strong>non isothermeDistance à l’axe du j<strong>et</strong>,Angles,angles d’expansion <strong>de</strong> l’écoulementζ -λ Rugosité -m/sm/sm/s3ρ Densité kg/mmmm°3


<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>Gestion <strong>de</strong> l'airRappels <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques d’acoustiqueLorsqu’il existe plusieurs sources sonores,l’addition se fait pas à pas. On calcule lasomme globale <strong>de</strong> 2 niveaux sonores,auxquelles on ajoute le 3ème niveau <strong>et</strong> ainsi<strong>de</strong> suite. Chaque addition se fait selon laformule ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus, resp. selon le graphiqueci-contre. L’ordre dans lequel est effectué cesadditions n’a pas d’importance, le résultat esttoujours le même.Augmentation du niveau acoustique pour <strong><strong>de</strong>s</strong>sources sonores <strong>de</strong> même intensitéDe ces principes, on en déduit :L’addition <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux sources sonores <strong>de</strong> mêmeintensité produit une augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong>niveaux sonores <strong>de</strong> 3dB.Lorsque la différence <strong>de</strong> niveau sonore estsupérieure à 10dB, l’augmentation est quasinulle. Elle est en réalité <strong>de</strong> 0,4 dB, ce qui estnégligeable compte tenu qu’un individu nepeux détecter <strong>de</strong> variations qu’à partir <strong>de</strong>3 dB.Augmentation du niveau sonore [dB]Nombre <strong>de</strong> sources sonoresnAugmentation du niveau acoustique pour<strong><strong>de</strong>s</strong> sources sonores d’intensité différenteAugmentation du niveau sonore [dB]Différence <strong>de</strong> niveau sonore L - L [dB]6 Sous réserve <strong>de</strong> modifications techniques. Version 04 / 04 / 2012


<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>Gestion <strong>de</strong> l'airRappels <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques d’acoustique7. Détermination du niveau <strong>de</strong>pression acoustique dans un localLes sources sonores <strong>et</strong> leurs niveaux <strong>de</strong>puissance acoustique doivent être connuspour déterminer le niveau <strong>de</strong> pressionacoustique dans une pièce. La puissanceacoustique émise par une source sonoregénère en point donné <strong>de</strong> la pièce un niveau<strong>de</strong> pression qui dépend <strong>de</strong> la distance parrapport à la source, <strong>de</strong> la directivité <strong>et</strong> ducoefficient d’absorption <strong>de</strong> la pièce. Leniveau <strong>de</strong> pression est la somme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxcomposantes directe <strong>et</strong> indirecte:L p = L w + 10 log (Q ÷ 4πr 2 ) + (4 ÷A) en dBLes coefficients <strong>de</strong> directivité suivants serontconsidérés suivant la position <strong>de</strong> la source sonore:1 au milieu <strong>de</strong> la pièce2 au mur3 au milieu d’une arrête4 dans un angleCoefficients <strong>de</strong> directivitéPour simplifier dans les cas pratiques, savaleur peut être considérée égale à 8 lorsquela propagation se fait sans déviation dansune seule direction <strong>et</strong> égale à 4 dans tous lesautres cas. La surface totale d’absorptions’obtient à partir du temps <strong>de</strong> réverbération.A = 0,163 V/T en m 2V étant le volume <strong>de</strong> la pièce en m 3T étant le temps <strong>de</strong> réverbération en sLe temps <strong>de</strong> réverbération peut être obtenuexpérimentalement. En phase <strong>de</strong> <strong>concept</strong>ion,sa valeur peut être déterminée suivantle VDI 2081 à partir du tableau ci-joint.Qrest le coefficient <strong>de</strong> directivitéest la distance par rapport àla source en mA est la surface totale d’absorptionexprimée en m 2 SabineType <strong>de</strong> local Exemple Temps <strong>de</strong> réverbérationmoyen [s]TravailLocaux collectifsPièces à vivreReposEnseignementHôpitalLocaux publicsSportAutres locauxTableau : Temps <strong>de</strong> réverbérationBureau individuelBureau collectifAtelierSalle <strong>de</strong> concert, opéraThéâtre, cinémaSalle <strong>de</strong> conférenceChambre d’hôtelSalle <strong>de</strong> reposSalle <strong>de</strong> coursClassesSalle <strong>de</strong> réunionSalle d’opérationChambreSalle <strong>de</strong> bainMuséeBrasserieLocal commercialSalle <strong>de</strong> sportStudios TV, radioSalle informatiqueSous réserve <strong>de</strong> modifications techniques. Version 04 / 04 / 20127


<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong>Gestion <strong>de</strong> l'airRappels <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques d’acoustiqueRelation entre niveau <strong>de</strong> puissance <strong>et</strong> niveau <strong>de</strong> pression acoustiqueAtténuation du localDifférence <strong>de</strong> niveau sonore ∆L=L WA-L Pa[dB(A)]6251Coefficient <strong>de</strong> directivitéUsine & PiscineSalle <strong>de</strong> classeLocaux d’habitation, bureaux, chambre d’hôtelSalle <strong>de</strong> lecture, studio TVStudio radio43Volume du local [m 3]aaaaaagrosse églisechambre d’hopital, p<strong>et</strong>ite égliseSalle <strong>de</strong> conférence, théâtreCentre commercialSalle <strong>de</strong> musiqueSurface d’absorption [m 2 Sabine]Distance par rapport à la source [m]On détermine avec le diagramme ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>susl’atténuation acoustique à partir <strong>de</strong> ladistance à la source, du coefficient <strong>de</strong>directivité <strong>et</strong> <strong>de</strong> la surface d’absorption.Coefficient d’absorptionUne surface qui absorbe l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong>sons à un coefficient d’absortion = 1.Les coefficients ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus m représententune valeur moyenne correspondant aurapport <strong>de</strong> l’absorption réelle parl’absorption du mur idéal.Surface totale d’absorption en m 2 SabineIl s’agit <strong>de</strong> la somme <strong><strong>de</strong>s</strong> surfacesd’absorption du local.A = ∑ SC<strong>et</strong>te surface n’est pas égale à la surfac<strong>et</strong>otale <strong><strong>de</strong>s</strong> parois du local.Exemple acoustique:Données :Bouche <strong>de</strong> diffusion ayant un niveau <strong>de</strong>puissance acoustique <strong>de</strong> 40 dB(A) placéedans une salle <strong>de</strong> conférence <strong>de</strong> 100 m 3.Question :Quel est le niveau <strong>de</strong> pression acoustique àune distance <strong>de</strong> 3m <strong>de</strong> la bouche?Suppositions pour l’étu<strong>de</strong>:Directivité = 41. À partir du point 1 (distance 3m) tracer la droiteparallèle jusqu’au point d’intersection 2avecle coefficient <strong>de</strong> directivité.2. De là, tracer une droite verticale.3. Nouvelle entrée au point 3correspondantau volume du local. Tracer une droite verticalejusqu’au point 4 intersection avec la ligne ducoefficient d’absorption pour une salle <strong>de</strong>conférence.4. Du point 4, suivre une parallèle aux courbesd’atténuation, jusqu’au point d’intersection 55. Au point 56lire la valeur <strong>de</strong> l’atténuation dulocal = 8 dB(A) sur l’axe <strong><strong>de</strong>s</strong> ordonnées.Le niveau <strong>de</strong> pression acoustique à 3m estdonc : LPA=LWA - ∆L=40 dB(A) - 8 dB(A) = 32dB(A)8 Sous réserve <strong>de</strong> modifications techniques. Version 04 / 04 / 2012


DAL 358, CIMA +, Sherbrooke, Canada


www.nadklima.com<strong>NAD</strong> <strong>Klima</strong> 144, rue léger, Sherbrooke Québec, Canada J1L 1L9 • T : 819 780-0111 - 1 866 531-1739 - F : 819 780-1660 • info@nadklima.com

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