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Calculateur de perte par évaporation

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Le calculateur de pertes par évaporation permet d'estimer la quantité de liquide (généralement de l'eau, du carburant ou des produits chimiques) perdue par évaporation à partir de surfaces ouvertes ou de réservoirs de stockage. Ce calculateur est largement utilisé en hydrologie, en agriculture, dans les opérations industrielles et en génie environnemental pour gérer les ressources, optimiser les systèmes et se conformer aux réglementations environnementales.

En utilisant des variables spécifiques telles que la surface, le taux d'évaporation et des facteurs de correction pour les conditions environnementales, le calculateur permet aux utilisateurs de prévoir et d'atténuer les pertes d'eau dans les étangs, les réservoirs ou les cuves de stockage. Il s'adapte également aux applications industrielles grâce à la méthode standard de l'API (American Petroleum Institute) pour le stockage des liquides volatils.

Voir aussi   Calculateur de coefficient de diffusion - Estimer les taux de diffusion

Formule du calculateur de perte par évaporation

Pour l'évaporation en eau libre ou en surface :

Perte par évaporation = (A × E × K) / 1000

Où? :

  • Perte par évaporation = volume perdu en mètres cubes par fois unité (par exemple, jour ou mois)
  • A = surface de la masse d'eau (en m²)
  • E = taux d'évaporation (en mm/jour ou mm/mois)
  • K = facteur de correction (généralement de 0.6 à 1.0) basé sur le vent, l'exposition et la température
  • Division par 1000 convertit les millimètres en mètres

Si la correction n'est pas appliquée :

Perte par évaporation = (A × E) / 1000

Pour les réservoirs de stockage utilisant la norme API :

Perte par évaporation = (12 × V × P × MW) / (R × T × H)

Où? :

  • V = volume de l'espace vapeur (m³)
  • P = pression de vapeur du liquide (kPa)
  • MW = poids moléculaire de la vapeur (kg/kmol)
  • R = constante des gaz (8.314 kPa·m³/kmol·K)
  • T = température absolue en kelvin (K)
  • H = hauteur du réservoir (m)
Voir aussi   Calculateur d'accélération de balle

Cette formule estime les émissions de vapeur dues à la respiration et aux pertes par stagnation dans les réservoirs fermés.

Tableau de référence utile

Vous trouverez ci-dessous un tableau de référence pour les pertes par évaporation estimées dans différentes conditions, en supposant l'absence de facteur de correction (K = 1.0) :

Superficie (m²)Taux d'évaporation (mm/jour)Perte journalière (m³/jour)
10050.50
50031.50
100066.00
250025.00
5000735.00

Ce tableau aide les utilisateurs à estimer rapidement les pertes potentielles pour les étangs d’irrigation, les réservoirs industriels ou les réservoirs d’eau.

Exemple de calculateur de perte par évaporation

Calculons la perte par évaporation quotidienne d'un réservoir d'eau avec les données suivantes :

  • Superficie (A) : 1200 m²
  • Taux d'évaporation (E) : 4 mm/jour
  • Facteur de correction (K) : 0.9

Étape 1 : Branchez-vous sur la formule
Perte par évaporation = (1200 × 4 × 0.9) / 1000
Perte par évaporation = 4320 / 1000 = 4.32 m³/jour

Voir aussi   Calculateur de ratio de colonne

Résultat: Le réservoir perd environ 4.32 mètres cubes d'eau par jour à cause de l'évaporation.

FAQ les plus courantes

Pourquoi utilisons-nous un facteur de correction dans la perte par évaporation ?

Le facteur de correction (K) tient compte des variations environnementales telles que le vent vitesse, l'exposition au soleil et l'humidité. Ces facteurs influencent le taux d'évaporation réel, rendant l'estimation plus précise en conditions réelles.

Cette calculatrice peut-elle être utilisée pour gravure et découpe réservoirs de stockage ?

Oui. Pour les réservoirs de stockage de produits chimiques ou de carburant, la méthode API doit être utilisée. Elle prend en compte la pression de vapeur, la température et les propriétés moléculaires pour estimer plus précisément les pertes par évaporation.

Quelles unités dois-je utiliser pour le taux d’évaporation ?

Utilisez mm / jour or mm/mois Pour les calculs basés sur la surface, assurez-vous que votre surface est en mètres carrés pour conserver le débit en mètres cubes. Pour les applications de réservoirs industriels, la pression de vapeur doit être en kPa, et la température dans Kelvin (K).

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