
Bonjour à toi,
Tu es bien gentil , mais ta fameuse "trappe", elle fait une liaison (si on peut dire) entre QUOI et QUOI ?
Entre deux piéces..ou autre choses !
Nous on ne peut deviner !!
Mais je sens venir encore un truc tordu !
Bonne journée
Bonjour,
Elle fait "liaison" si je peux dire entre le séjour (où se trouve l'accumulateur ) et la chambre.
Ok et les dimensions de la dite trappe sont de ??? (un photo pour savoir ou se trouve cette trappe ?)
Bonne journée
[QUOTE] [QUOTE=cornychon;7344069]Bonjour,OK, J’admets que les 800 kWh passent par la trappe, pendant 30 jours, 24 h par jour. Ca donne 1111 Wh. En gros, comme le ferait un radiateur de 1000 W qui fonctionne 24h/24h
Dans le cadre des hypothèses prises
J'admets que ta chambre est au-dessus de la pièce chaude et que la trappe fait 40 cm x 40 cm
Les 1000 W passent par la trappe à raison de 150 m3/h, soit environ 0.25 m/s.
Pour se faire, il faut que :
- La différence de température entre la pièce chaude et la pièce froide (ta chambre) soit de 20°C.
Par exemple 30°C dans la pièce chaude et 10°C dans la chambre.
La chaleur transportée, est directement liée à la difference de temperature entre la piece chaude et la piece froide.
- Les 150 m3h doivent revenir dans la pièce chaude par une autre canalisation, équivalente a la trappe de 40cm x 40cm
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
[QUOTE=cornychon;7344184][QUOTE]Bonjour à tous,Bonjour,
Dans le cadre des hypothèses prises
J'admets que ta chambre est au-dessus de la pièce chaude et que la trappe fait 40 cm x 40 cm
Les 1000 W passent par la trappe à raison de 150 m3/h, soit environ 0.25 m/s.
Pour se faire, il faut que :
- La différence de température entre la pièce chaude et la pièce froide (ta chambre) soit de 20°C.
Par exemple 30°C dans la pièce chaude et 10°C dans la chambre.
La chaleur transportée, est directement liée à la différence de température entre la pièce chaude et la pièce froide.
- Les 150 m3h doivent revenir dans la pièce chaude par une autre canalisation, équivalente a la trappe de 40cm x 40cm
Plutôt de dimension 40x40 cm minimum, car plus c'est toujours mieux.
Plein soleil ce jour, la véranda à 30°C la porte ouverte de 93 x 200 cm donne un débit d'air chaud de combien de m³/h avec 18°C dans le living ?
Une languette légère collée au dessus de la porte montre que l'air chaud entre à plein débit.
L'air plus froid du living retourne dans la véranda par la partie basse de la porte.
Je n'ai pas mesuré l'augmentation de la température ni le temps qui a été nécessaire.
Aucun doute, c'est bien le chaud qui se dirige vers le froid.
Je vais essayer d'y penser pour la prochaine fois, demain et ensuite c'est de la pluie.
Dernière modification par trebor ; 04/02/2026 à 17h38.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
[QUOTE] [QUOTE=trebor;7344249]Bonjour,Plein soleil ce jour, la véranda à 30°C la porte ouverte de 93 x 200 cm donne un débit d'air chaud de combien de m³/h avec 18°C dans le living ?
Prenons des hypothèses :
Avec la porte, nous avons en gros 1 m2 pour faire rentrer l’air chaud et 1m2 pour faire sortir l’air froid.
Vitesse d’air, 0.2 m/s soit 12 m/mn (Estimation du Pifométricien que je suis)
Il existe des Thermo-anémomètres capables de faire le job.
Débit d’air de la boucle: 12 x 1 = 12 m3/mn soit 720 m3/h
Avec un ∆T de 30 – 18 = 12°C
La chaleur extraite est de 0.334 x 720 x 12 = 2885 W
Cette chaleur est valable à l’ouverture de la porte.
Au bout de quelques minutes, l’air intérieur monte en température
Cette montée en températures est liée à l’énergie apportée par la masse des murs.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Salut à toi
Cornychon,
Faut parfois ne pas trop insister lorsque le demandeur dit :"..... je ne comprends rien à vos descriptions mathématiques et scientifiques . ..."
savoir rester " simple" dans les interventions. ..est tout aussi bien.
Cordialement
Il faut lire chaleur introduite=cornychon9]
Avec un ∆T de 30 – 18 = 12°C
La chaleur extraite est de 0.334 x 720 x 12 = 2885 W
.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
[QUOTE=cornychon;7344389][QUOTE]Bonjour à tous,
Bonjour,
Prenons des hypothèses :
Avec la porte, nous avons en gros 1 m2 pour faire rentrer l’air chaud et 1m2 pour faire sortir l’air froid.
Vitesse d’air, 0.2 m/s soit 12 m/mn (Estimation du Pifométricien que je suis)
Il existe des Thermo-anémomètres capables de faire le job.
Débit d’air de la boucle: 12 x 1 = 12 m3/mn soit 720 m3/h
Avec un ∆T de 30 – 18 = 12°C
La chaleur extraite est de 0.334 x 720 x 12 = 2885 W
Cette chaleur est valable à l’ouverture de la porte.
Au bout de quelques minutes, l’air intérieur monte en température
Cette montée en températures est liée à l’énergie apportée par la masse des murs.
Merci, un véritable chauffage gratuit et écologique, c'est autant de m³ de gaz non utilisé, 1 à 1,5 /jour en 5 h pendant les jours ensoleillés de février.
Le soleil est encore bas, dans un mois la production sera meilleure.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
[QUOTE=trebor;7344424][QUOTE=cornychon;7344389]Salut,Bonjour à tous,
Merci, un véritable chauffage gratuit et écologique, c'est autant de m³ de gaz non utilisé, 1 à 1,5 /jour en 5 h pendant les jours ensoleillés de février.
Le soleil est encore bas, dans un mois la production sera meilleure.
L'été, par grandes chaleurs, avec 32°C int et 20°C ext, tu as une clim écologique.....![]()
Dernière modification par cornychon ; 07/02/2026 à 17h28.
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
