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MÉMENTO TECHNIQUE
Chapitre 15
Dimensionnement de réseaux vapeur 15 - 3Diagramme de Mollier pour la vapeur d'eau .................................................... 15 - 3Tables de la vapeur ......................................................................................... 15 - 4Débit des conduites de vapeur saturée à des vitesses spécifiques ................. 15 - 8Dimensionnement de conduites de vapeur - Méthode de la vitesse............... 15 - 10Dimensionnement de conduites de vapeur - Méthode de la perte de charge 15 - 11Fuite à travers un orifice ................................................................................ 15 - 12
Caractéristiques de l'eau 15 - 13Propriétés de l'eau entre 0° et 374°C............................................................ 15 - 13Conductibilité de l'eau pour diverses températures ....................................... 15 - 15Coefficient de compressibilité de l'eau .......................................................... 15 - 15Dureté de l'eau .............................................................................................. 15 - 15Solubilité dans l'eau de certains sels ............................................................. 15 - 16Dimensionnement des canalisations de condensat ........................................ 15 - 17Taux de revaporisation .................................................................................. 15 - 18Tableau des pouvoirs calorifiques des principaux combustibles ..................... 15 - 19Pouvoir calorifique des mauvais combustibles et déchets végétaux .............. 15 - 20Pouvoir calorifique inférieur ou effectif d'un combustible ................................ 15 - 21Formule pour calculer les pertes approximatives dans les gaz d'échappement15 -22Kg d'eau évaporée à partir d'une température de 100°C .............................. 15 - 22Volume d'air théorique pour la combustion d'après Izart ................................ 15 - 23Analyses caractéristiques de quelques combustibles .................................... 15 - 23Températures, chaleur de fusion et chaleur de revaporisation dedifférents corps ............................................................................................. 15 - 24Densité des gaz 0°C et à la pression atmosphérique .................................... 15 - 25Chaleur spécifique moyenne des gaz à pression constante........................... 15 - 25Coefficient C de conductibilité thermique des différents corps ...................... 15 - 26Propriétés de quelques métaux et alliages .................................................... 15 - 29Dilatation linéaire des métaux ........................................................................ 15 - 30
Chaleur Spécifique 15 - 31Chaleur spécifique et densité de différents matériaux ................................... 15 - 31Chaleur spécifique et densité de différents liquides ....................................... 15 - 32Chaleur spécifique de différents gaz ............................................................. 15 - 33
Corrosion 15 - 34
Valeurs de pH ................................................................................................ 15 - 34Tables de résistance à la corrosion de différents matériaux .......................... 15 - 35
Systèmes d'unités / Tables de conversion 15 - 45
Symboles Graphiques 15 - 49
Nomenclature des normes 15 - 52
Indices de Protection IP 15 - 56
Sommaire
Spirax Sarco Trappes
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
Modifications réservées© Copyright 1999
100°C
125°C150°C
175°C200°C
225°C
250°C
500°C
450°C350°C
300°C400°C
0,020,05
0,1
0,50,75
0,0750,25
1 bar abs
1,523
457,5
10152025
30405075
100
x 0,70x ,075 x 0,80
x 0,85
x 0,90
x 0,95
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
Entropie
3349 800
3139 750
2930 700
2721 650
2512 600
2302 550
1883 450
2093 500
kJ/kg kcal/kg
Cal
orie
s to
tale
s co
nten
ues
dans
1 k
g de
vap
eur
Diagramme de Mollier pour la vapeur d'eau
Tem
péra
ture
de
la v
apeu
r
Titrede la vapeur
Spirax Sarco Trappes
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
Modifications réservées© Copyright 1999
Enthalpie Spécifique VolumePression Température Spécifique
Eau (hf) Evaporation (hfg ) Vapeur (hg ) de Vapeur bar kPa oC kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg
absolue 0.30 30.0 69.10 289.23 2336.1 2625.3 5.229 0.50 50.0 81.33 340.49 2305.4 2645.9 3.240 0.75 75.0 91.78 384.39 2278.6 2663.0 2.217 0.95 95.0 98.20 411.43 2261.8 2673.2 1.777
effective 0 0 100.00 419.04 2257.0 2676.0 1.673
0.10 10.0 102.66 430.2 2250.2 2680.2 1.533 0.20 20.0 105.10 440.8 2243.4 2684.2 1.414 0.30 30.0 107.39 450.4 2237.2 2687.6 1.312 0.40 40.0 109.55 459.7 2231.3 2691.0 1.225 0.50 50.0 111.61 468.3 2225.6 2693.9 1.149 0.60 60.0 113.56 476.4 2220.4 2696.8 1.083 0.70 70.0 115.40 484.1 2215.4 2699.5 1.024 0.80 80.0 117.14 491.6 2210.5 2702.1 0.971 0.90 90.0 118.80 498.9 2205.6 2704.5 0.923 1.00 100.0 120.42 505.6 2201.1 2706.7 0.881 1.10 110.0 121.96 512.2 2197.0 2709.2 0.841 1.20 120.0 123.46 518.7 2192.8 2711.5 0.806 1.30 130.0 124.90 524.6 2188.7 2713.3 0.773 1.40 140.0 126.28 530.5 2184.8 2715.3 0.743 1.50 150.0 127.62 536.1 2181.0 2717.1 0.714 1.60 160.0 128.89 541.6 2177.3 2718.9 0.689 1.70 170.0 130.13 547.1 2173.7 2720.8 0.665 1.80 180.0 131.37 552.3 2170.1 2722.4 0.643 1.90 190.0 132.54 557.3 2166.7 2724.0 0.622 2.00 200.0 133.69 562.2 2163.3 2725.5 0.603 2.20 220.0 135.88 571.7 2156.9 2728.6 0.568 2.40 240.0 138.01 580.7 2150.7 2731.4 0.536 2.60 260.0 140.00 589.2 2144.7 2733.9 0.509 2.80 280.0 141.92 597.4 2139.0 2736.4 0.483 3.00 300.0 143.75 605.3 2133.4 2738.7 0.461 3.20 320.0 145.46 612.9 2128.1 2741.0 0.440 3.40 340.0 147.20 620.0 2122.9 2742.9 0.422
Tables de la vapeur
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
3.60 360.0 148.84 627.1 2117.8 2744.9 0.405 3.80 380.0 150.44 634.0 2112.9 2746.9 0.389 4.00 400.0 151.96 640.7 2108.1 2748.8 0.374 4.50 450.0 155.55 656.3 2096.7 2753.0 0.342 5.00 500.0 158.92 670.9 2086.0 2756.9 0.315 5.50 550.0 162.08 684.6 2075.7 2760.3 0.292 6.00 600.0 165.04 697.5 2066.0 2763.5 0.272 6.50 650.0 167.83 709.7 2056.8 2766.5 0.255 7.00 700.0 170.50 721.4 2047.7 2769.1 0.240 7.50 750.0 173.02 732.5 2039.2 2771.7 0.227 8.00 800.0 175.43 743.1 2030.9 2774.0 0.215 8.50 850.0 177.75 753.3 2022.9 2776.2 0.204 9.00 900.0 179.97 763.0 2015.1 2778.1 0.194 9.50 950.0 182.10 772.5 2007.5 2780.0 0.18510.00 1000.0 184.13 781.6 2000.1 2781.7 0.17710.50 1050.0 186.05 790.1 1993.0 2783.3 0.17111.00 1100.0 188.02 798.8 1986.0 2784.8 0.16311.50 1150.0 189.82 807.1 1979.1 2786.3 0.15712.00 1200.0 191.68 815.1 1972.5 2787.6 0.15112.50 1250.0 193.43 822.9 1965.4 2788.8 0.14613.00 1300.0 195.10 830.4 1959.6 2790.0 0.14113.50 1350.0 196.62 837.9 1953.2 2791.1 0.13614.00 1400.0 198.35 845.1 1947.1 2792.2 0.13214.50 1450.0 199.92 852.1 1941.0 2793.1 0.12815.00 1500.0 201.45 859.0 1935.0 2794.0 0.12415.50 1550.0 202.92 865.7 1928.8 2794.9 0.11916.00 1600.0 204.38 872.3 1923.4 2795.7 0.11717.00 1700.0 207.17 885.0 1912.1 2797.1 0.11018.00 1800.0 209.90 897.2 1901.3 2798.5 0.10519.00 1900.0 212.47 909.0 1890.5 2799.5 0.10020.00 2000.0 214.96 920.3 1880.2 2800.5 0.094921.00 2100.0 217.35 931.3 1870.1 2801.4 0.090622.00 2200.0 219.65 941.9 1860.1 2802.0 0.086823.00 2300.0 221.85 952.2 1850.4 2802.6 0.083224.00 2400.0 224.02 962.2 1840.9 2803.1 0.079725.00 2500.0 226.12 972.1 1831.4 2803.5 0.076826.00 2600.0 228.15 981.6 1822.2 2803.8 0.074027.00 2700.0 230.14 990.7 1813.3 2804.0 0.071428.00 2800.0 232.05 999.7 1804.4 2804.1 0.068929.00 2900.0 233.93 1008.6 1795.6 2804.2 0.066630.00 3000.0 235.78 1017.0 1787.0 2804.1 0.064531.00 3100.0 237.55 1025.6 1778.5 2804.1 0.0625
Enthalpie Spécifique VolumePression Température Spécifique
Eau (hf) Evaporation (hfg ) Vapeur (hg ) de Vapeur bar kPa oC kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
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32.00 3200.0 239.28 1033.9 1770.0 2803.9 0.060533.00 3300.0 240.97 1041.9 1761.8 2803.7 0.058734.00 3400.0 242.63 1049.7 1753.8 2805.5 0.057135.00 3500.0 244.26 1057.7 1745.5 2803.2 0.055436.00 3600.0 245.86 1065.7 1737.2 2802.9 0.053937.00 3700.0 247.42 1072.9 1729.5 2802.4 0.052438.00 3800.0 248.95 1080.3 1721.6 2801.9 0.051039.00 3900.0 250.42 1087.4 1714.1 2801.5 0.049840.00 4000.0 251.94 1094.6 1706.3 2800.9 0.048541.00 4100.0 253.34 1101.6 1698.3 2799.9 0.047342.00 4200.0 254.74 1108.6 1691.2 2799.8 0.046143.00 4300.0 256.12 1115.4 1683.7 2799.1 0.045144.00 4400.0 257.50 1122.1 1676.2 2798.3 0.044145.00 4500.0 258.82 1228.7 1668.9 2797.6 0.043146.00 4600.0 260.13 1135.3 1666.6 2796.9 0.042147.00 4700.0 261.43 1142.2 1654.4 2796.6 0.041248.00 4800.0 262.73 1148.1 1647.1 2795.2 0.040349.00 4900.0 264.00 1154.5 1639.9 2794.4 0.039450.00 5000.0 265.26 1160.8 1632.8 2793.6 0.038651.00 5100.0 266.45 1166.6 1626.9 2792.6 0.037852.00 5200.0 267.67 1172.6 1619.0 2791.6 0.037153.00 5300.0 268.84 1178.7 1612.0 2790.7 0.036454.00 5400.0 270.02 1184.6 1605.1 2789.7 0.035755.00 5500.0 271.20 1190.5 1598.2 2788.7 0.035056.00 5600.0 272.33 1196.3 1591.3 2787.6 0.034357.00 5700.0 273.45 1202.1 1584.5 2786.6 0.033758.00 5800.0 274.55 1207.8 1577.7 2785.5 0.033159.00 5900.0 275.65 1213.4 1571.0 2784.4 0.032560.00 6000.0 276.73 1218.9 1564.4 2783.3 0.031961.00 6100.0 277.80 1224.5 1557.6 2782.1 0.031462.00 6200.0 278.85 1230.0 1550.9 2780.9 0.030863.00 6300.0 279.89 1235.4 1544.3 2779.7 0.030364.00 6400.0 280.92 1240.8 1537.3 2778.5 0.029865.00 6500.0 281.95 1246.1 1531.2 2777.3 0.029366.00 6600.0 282.95 1251.4 1524.7 2776.1 0.028867.00 6700.0 283.95 1256.7 1518.1 2774.8 0.028368.00 6800.0 284.93 1261.9 1511.6 2773.5 0.027869.00 6900.0 285.90 1267.0 1501.1 2772.1 0.027470.00 7000.0 286.85 1272.1 1498.7 2770.8 0.027071.00 7100.0 287.80 1277.3 1492.2 2769.5 0.026672.00 7200.0 288.75 1282.3 1485.8 2768.1 0.026273.00 7300.0 289.69 1287.3 1479.4 2766.7 0.0258
Enthalpie Spécifique VolumePression Température Spécifique
Eau (hf) Evaporation (hfg ) Vapeur (hg ) de Vapeur bar kPa oC kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg
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74.00 7400.0 290.60 1292.3 1473.0 2765.3 0.025475.00 7500.0 291.51 1297.2 1466.6 2763.8 0.025076.00 7600.0 292.41 1302.3 1460.2 2762.5 0.024677.00 7700.0 293.91 1307.0 1453.9 2760.9 0.024278.00 7800.0 294.20 1311.9 1447.6 2759.5 0.023979.00 7900.0 295.10 1316.7 1441.3 2758.0 0.023680.00 8000.0 295.96 1321.5 1435.0 2756.5 0.023381.00 8100.0 296.81 1326.2 1428.7 2754.9 0.022982.00 8200.0 297.66 1330.9 1422.5 2753.4 0.022683.00 8300.0 298.50 1335.7 1416.2 2751.9 0.022384.00 8400.0 299.35 1340.3 1410.0 2750.3 0.022085.00 8500.0 300.20 1345.0 1403.8 2748.8 0.021786.00 8600.0 301.00 1349.6 1397.6 2747.2 0.021487.00 8700.0 301.81 1354.2 1391.3 2745.5 0.021188.00 8800.0 302.61 1358.8 1385.2 2744.0 0.020889.00 8900.0 303.41 1363.3 1379.0 2742.3 0.020590.00 9000.0 304.20 1367.8 1372.7 2740.5 0.020292.00 9200.0 305.77 1376.8 1360.3 2737.1 0.019794.00 9400.0 307.24 1385.7 1348.0 2733.7 0.019296.00 9600.0 308.83 1394.5 1335.7 2730.2 0.018798.00 9800.0 310.32 1403.2 1323.3 2726.5 0.0183100.00 10000.0 311.79 1411.9 1310.9 2722.8 0.0178102.00 10200.0 313.24 1420.5 1298.7 2719.2 0.0174104.00 10400.0 314.67 1429.0 1286.3 2715.3 0.0170106.00 10600.0 316.08 1437.5 1274.0 2711.5 0.0166108.00 10800.0 317.46 1445.9 1261.7 2707.6 0.0162110.00 11000.0 318.83 1454.3 1249.3 2703.6 0.0158112.00 11200.0 320.17 1462.6 1237.0 2699.6 0.0154114.00 11400.0 321.50 1470.8 1224.6 2695.4 0.0150116.00 11600.0 322.81 1479.0 1212.2 2691.2 0.0147118.00 11800.0 324.10 1487.2 1199.8 2687.0 0.0144120.00 12000.0 325.38 1495.4 1187.3 2682.7 0.0141
Enthalpie Spécifique VolumePression Température Spécifique
Eau (hf) Evaporation (hfg ) Vapeur (hg ) de Vapeur bar kPa oC kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg
Spirax Sarco Trappes
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Pression Vitesse Débit en kg/hbar eff m/s 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm15 7 14 24 37 52 99 145 213 394 648 917
0.4 25 10 25 40 62 92 162 265 384 675 972 145740 17 35 64 102 142 265 403 576 1037 1670 230315 7 16 25 40 59 109 166 250 431 680 1006
0.7 25 12 25 45 72 100 182 287 430 716 1145 1575 40 18 37 68 106 167 298 428 630 1108 1712 241715 8 17 29 43 65 112 182 260 470 694 1020
1.0 25 12 26 48 72 100 193 300 445 730 1160 166040 19 39 71 112 172 311 465 640 1150 1800 250015 12 25 45 70 100 182 280 410 715 1125 1580
2.0 25 19 43 70 112 162 295 428 656 1215 1755 252040 30 64 115 178 275 475 745 1010 1895 2925 417515 16 37 60 93 127 245 385 535 925 1505 2040
3.0 25 26 56 100 152 225 425 632 910 1580 2480 344040 41 87 157 250 375 595 1025 1460 2540 4050 594015 19 42 70 108 156 281 432 635 1166 1685 2460
4.0 25 30 63 115 180 270 450 742 1080 1980 2925 422540 49 116 197 295 456 796 1247 1825 3120 4940 705015 22 49 87 128 187 352 526 770 1295 2105 2835
5.0 25 36 81 135 211 308 548 885 1265 2110 3540 515040 59 131 225 338 495 855 1350 1890 3510 5400 787015 26 59 105 153 225 425 632 925 1555 2525 3400
6.0 25 43 97 162 253 370 658 1065 1520 2530 4250 617540 71 157 270 405 595 1025 1620 2270 4210 6475 944515 29 63 110 165 260 445 705 952 1815 2765 3990
7.0 25 49 114 190 288 450 785 1205 1750 3025 4815 690040 76 177 303 455 690 1210 1865 2520 4585 7560 1088015 32 70 126 190 285 475 800 1125 1990 3025 4540
8.0 25 54 122 205 320 465 810 1260 1870 3240 5220 712040 84 192 327 510 730 1370 2065 3120 5135 8395 1247015 41 95 155 250 372 626 1012 1465 2495 3995 5860
10.0 25 66 145 257 405 562 990 1530 2205 3825 6295 899540 104 216 408 615 910 1635 2545 3600 6230 9880 1439015 50 121 205 310 465 810 1270 1870 3220 5215 7390
14.0 25 85 195 331 520 740 1375 2080 3120 5200 8500 1256040 126 305 555 825 1210 2195 3425 4735 8510 13050 18630
Note: Le diamètre nominal d’une conduite varie avec le schedule du tube. Les débits donnés dans le tableaucorrespondent approximativement à un tuyau de schedule 80.
Débit des conduites de vapeur saturéeà des vitesses spécifiques
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La formule ci-dessous peut être utile pour déterminer la capacité nominale de transport d’une conduite à différentesvitesses. Le volume spécifique υ est lu dans les tables de la vapeur à la pression appropriée, alors que le diamètre dutube D dépend de son schedule :
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150diamètre Sch 40 15.8 21.0 26.6 35.1 40.9 52.5 62.7 77.9 102.3 128.2 154.1 intérieur Sch 80 13.8 18.9 24.3 32.5 38.1 49.2 59.0 73.7 97.2 122.3 146.4
(mm) Sch 160 11.7 15.6 20.7 29.5 34.0 42.8 53.9 66.6 87.3 109.5 131.8
Débit W (kg/h) = 0.002827 D2Vυ
Avec D = Diamètre du tube (mm) V = Vitesse de la Vapeur (m/s)υ = volume spécifique m3/kg
En arrangeant la formule on peut déterminer la vitesse dans la conduite pour n’importe quel débit massique et diamètrede tube.
V = W υ 0.002827 D2
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Exemple: dimensionner une con-duite transportant 20 t/h de vapeursurchauffée à 15 bar eff et à300°C. La vitesse maximale ac-ceptable de la vapeur est de 60m/s.
Méthode: Tracer une ligne hori-zontale à partir de 300°C (pointA) sur l'échelle des températuresjusqu'à 15 bar eff (point B) surl'échelle des pressions. A partirde B, tracer une verticale jusqu'audébit massique de 20 000 kg/h(point F). Tracer maintenant unehorizontale jusqu'à la vitesse de60 m/s (point G). A partir de Gtracer une verticale jusqu'àl'échelle des diamètres de tuyau(point H). Un tuyau de diamètreinterne de 150 suffira pour notreexemple.
Dimensionnement de conduites de vapeurMéthode de la vitesse
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Dimensionnement de conduites de vapeurMéthode de la perte de charge
Exemple: Déterminer la perte decharge quand 20 t/h de vapeur sur-chauffée à 15 bar eff. et 300°Cs'écoule dans une conduite de dia-mètre 150 mm.
Méthode: Tracer une horizonale àpartir de 300°C (point A) sur l'échelledes températures jusqu'à 15 barseff (point B) sur l'échelle des pres-sions. A partir de ce point tracer uneverticale jusqu'à 20 000 kg/h (pointC). Tracer maintenant une horizon-tale jusqu'au diamètre du tuyau(point D). A partir de D tirer unedroite verticale jusqu'à l'échelle despertes de charge. La perte decharge dans ce cas est de 1 bar/100m de longueur de tuyau.
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Lire la perte de vapeur maximale en kg/h en fonction du typed'orifice du purgeur. Les diamètres d'orifice dans les purgeurssont les suivants: purgeur 15mm = orifice 3mm
purgeur 20mm = orifice 5mmpurgeur 25mm = orifice 7.5mmpurgeur 40mm = orifice 10mmpurgeur 50mm = orifice 12.5mm
Cet abaque donne la fuite de vapeur théorique pour un orificetout ouvert.En général la perte réelle d'énergie est approximativement 50%de celle indiquée pour un orifice tout ouvert.
Fuite
vap
eur k
g/h
Pression vapeur bar eff (x100 = kPa) Heures par an
CHARBONtonnes/an tonnes/an
FUEL GAZ
G.J./an
Fuite à travers un orifice
24 heures/jours 7 jours/semaine 50 semaines/an = 8400 heures8 heures/jours 5 jours/semaine 50 semaines/an = 2000 heures
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Propriétés de l'eau entre 0° et 374°C
Caractéristiques de l'eau
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CONDUCTIBILITE DE L’EAU POUR DIVERSES TEMPERATURES(D’après Max Jacob)
D’après cet auteur, le coefficient de conductibilité thermique t est donné par la formule :
C = 0.4769 (1 + 0.002984 t )
COEFFICIENT DE COMPRESSIBILITE DE L’EAU(D’ après Marks et Davis)
DURETE DE L’EAU
Il y a quatre manières, selon, les pays, d’exprimer la dureté : Le rapport entre ces unités estle suivant :
1 partie de Carbonate decalciumCO3 Ca pour 100.00
1"Grain" de Carbonate deCalciumCO3 Ca par "Gallon"
1 partie de chaux anhydreCa pour 100.000
1 partie de Carbonate deCalciumCO3 Ca pour 100.000
1.4311.790.1
10.71.250.07
0.80.5610.056
14.310.0017.91
FRANCE GRANDE - BRETAGNE ALLEMAGNE U.S.A
PRESSION EN ATMOSPHERETEMPERATURE de 1 à
25de 1 à100
de 1 à500
de 500 à1000
de 1000à 1500
de 1500 à2000
de 2000 à2500
de 2500 à3000
0 ° C 525 511 475 416 358 324 292 261
20 491 468 434 338
50 449 416 325 254
NOTA: Si b est la valeur du coefficient de compressibilité de l'eau, les chiffres du tableau ci-dessus représentent le produit : 107 x b
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SOLUBILITE DANS L’EAU DE CERTAINS SELS
Nombre de gammes de sel anhydre soluble dans 1.000 grammes d’eau
TEMPERATURESEL COMPOSITION 0 ° 50 ° 100 °
Sulfate d’aluminium AI2 (SO 4)3 313 521 891
Alun de Potassium AI2 K (SO4)4 30 1540
Chlorure de Baryum Ba CI2 316 436 588
Nitrate de Baryum Ba(NO2)2 50 171 342
Chlorure de calcium Ca CI2 595 1590
Sulfate de Calcium SO4 Ca 1,85 2,08 1,6
Carbonate de Calcium CO2 Ca 0,03 0,10
Bicarbonate de Calcium (CO3)2 Ca H2 0,9
Azotate de cuivre (NO3 )2 Cu 818
Sulfate de cuivre SO4 Cu 149 336 735
Chlorure de Fer Fe CI2 820 1060
Sulfate de Fer SO4 Fe 156 486
Carbonate de Potassium CO3 K2 1050 1210 1560
Chlorure de Potassium K CI 285 429 566
Azotate de potassium NO 3K 133 855 2460
Sulfate de Potassium SO2 K2 74 165 241
Chlorure de Magnésium Mg CI 528 730
Sulfate de Magnésium(H2 O°) SO4 Mg (+ 6H2 O) 408 504 738
Chlorure d’Ammonium NH4CI 297 504 773
Bicarbonate d’Ammonium CO3 H N H4 119
Azotate d’Ammonium NO3 NH4 1183 3540 8710
Sulfate d’Ammonium SO4 (NH4)2 706 844 1033
Carbonate de Sodium(H2 O)7 CO3 Na2 (+ 7 H2 O) 204 475 452
Bicarbonate de Sodium Na CI 356 367 391
Chlorure de Sodium CO3 H Na 69 145
Azotate de Sodium NO3 Na 730 1140 1755
Soude Na O H 420 1450
Sulfate de Sodium (H2 O)10 SO4 Na2 (+ 10 H2 O) 50 468 427
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1. Pression différentielle au purgeur < à 4 bar - Méthode des pertes de charge
(Charge de mise en marche c-à-d charge de fonctionnement x 2)Perte de charge approximative en mbar par mètre de tube — tube de schedule 80.
diamètre 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.4nominal (30 Pa) (50 Pa) (60 Pa) (80 Pa) (100 Pa) (140 Pa)15 mm 95 130 140 160 180 22020 mm 220 290 320 370 420 50025 mm 410 540 600 690 790 94032 mm 890 1180 1300 1500 1700 204040 mm 1360 1790 2000 2290 2590 310050 mm 2630 3450 3810 4390 4990 600065 mm 5350 6950 7730 8900 10150 1210080 mm 8320 10900 12000 13800 15650 18700100 mm 17000 22200 24500 28200 31900 38000
Si la pression de la vapeur dans un purgeur est supérieure à 4 bars eff., un pourcentage significatif du condensat estsusceptible de se revaporiser à basse pression lorsqu’il entre dans la conduite de condensat. Cette vapeur aura un volumespécifique important et il est recommandé dans ce cas de dimensionner les canalisations de condensat en se basant surla vitesse de vapeur de revaporisation (voir abaque ci-dessous).
1. A partir de la pression en amont du purgeur, se
déplacer horizontalement jusqu’à la courbe
correspondant à la pression dans la canalisation
retour - A.
2. Descendre verticalement jusqu’au débit de
condensat - B.
3. Suivre la courbe jusqu’à l’échelle de droite de
l’abaque. Traverser la partie droite de l’abaque jusqu’à
la ligne de pression de retour (même pression qu’en
1) - C.
4. Remonter verticalement jusqu’à la vitesse de vapeur
de revaporisation (25 m/s maximum) - D.
5. Lire le diamètre de la canalisation de retour des
condensats.
2. Cas où la pression au purgeur est supérieure à 4 bars eff.
Diamètre de canalisation retour (mm)
pres
sion
au
purg
eur
(bar
eff)
Déb
it co
nden
sat
(kg/
h)
Pressio
n lign
e reto
ur (ba
r eff)
Pression ligne retour (bar eff)
Diamètre de canalisation retour (mm)
Dimensionnement des canalisations de condensat
Spirax Sarco Trappes
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ExempleUne installation vapeur fonctionnant sous une pression effective de 11 bar consomme 4000 kg/heure de vapeur. La vapeur derevaporisation émanant du condensat doit être récupérée à la pression de 0,5 bar effectif.
MéthodePartir de la pression amont : 11 bar. Tracer une droite horizontale jusqu'à l'intersection de la courbe pression avale (ici 0,5 bar).Tracer alors une droite verticale jusqu'à l'abscisse qui indique le taux de revaporisation : ici 0,15 kg de revap./kg de condensat.4000 kg de condensats donneront donc :4000 x 0,15 = 600 kg/heure de vapeur de revaporisation.
Pres
sion
en
amon
tdu
pur
geur
en
bar e
ffect
if
kg de vapeur de revaporisation par kg de condensat
Taux de revaporisation
Spirax Sarco Trappes
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Tableau des pouvoirs calorifiquesdes principaux combustibles
1°/ Solides (kcal. par kg)
Anthracite 7.800 à 8.300Asphalte 9.230Bois sec 4.450Bois à 20% d'eau 3.000Boulets 7.700Briquettes 7.550Carbone pur 8.000Cellulose 4.200Charbon de bois 8.050 à 8.300Coke 6.650 à 8.050Houille grasse 7.500 à 8.600Lignite 4.000 à 5.250Naphtaline 9.700Tannée 1.400Tourbe sèche 3.500 à 5.000Tourbe à 20% d'eau 3.400 à 4.000
2°/ Liquides (kcal par kg.)
Alcool à 90° 5.500 à 6.500Alcool carburé 7.453Benzine de pétrole 10.200 à 11.000Benzol à 90° 9.590 à 10.000
Essence de pétrole 10.200 à 11.087
Essence tourisme 11.200Ethanol absolu 7.000Ether sulfurique 8.158Fuel-oil domestique 10.600Fuel-oil léger 10.500Fuel-oil lourd n°1 10.300Fuel-oil lourd n°2 10.200Gas-oil 10.700Goudron de bois 8.700Goudron de houille 8.650 à 8.900Huile d'arachide 9.500Huile de colza 9.489Huile d'olive 9.330Huile de ricin 8.500Huile de schistes 9.246Kérozène (135° point d'éclair) 9.890Kérozène (150° point d'éclair) 10.100Mazout 10.200 à
10.700Naphte 62°B 9.920Naphte 76°B 10.040Pétrole brut 9.770 à
11.460 Pétrole lampant 9.700 à
10.500Pétrole lourd (huile de pétrole) 8.950
3°/ Gazeux (kcal par m3)
Acétylène 14.450Butane 28.700Ethylène 15.300Gaz à l'eau 3.380Gaz de gazogène 1.305Gaz de haut-fourn. (SIEMENS au coke) 920Gaz de ht-fourn. (SIEMENS à la houille) 1.060
Gaz de four à coke 5.200Gaz d'huile 11.000Gaz de tourbe ou de lignite 6.400Gaz naturel (Saint-Marcel) 9.800Hydrogène 3.091Méthane 9.600Oxyde de carbone 3.045
Spirax Sarco Trappes
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Pouvoir calorifique des mauvais combustibleset déchets végétaux
Nature des combustiblesHumidité
encentièmes
Pouvoircalorifique
cal.
Poidsde
1 m3 en kg
Poids Volumede mat. équival. à
1.000 kg de charbon
Bagasse humide (déchets de canne à sucre)Balle de rizCopeau (fabrique d'extraits)Copeaux secs (chêne)Cassette (déchets de canne traitée pardiffusion)Déchets de linPaille sèche de bléPaille sèche d'orgeSciure humideTannée essoréeTannée humide
55126214
602916
11,5405268
1.5003.3001.2003.200
1.1002.6003.0003.2002.0001.400800
150140500260
200260160160300330500
kgs5.3002.4006.6002.500
7.3003.2002.7002.5004.0005.70010.000
m3
35171310
36121818141720
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Pouvoir calorifique inférieur ou effectf d'un combustible
(Déduit du pouvoir calorifique supérieur ou absolu)
Hu = H0 (100 - w) - 600(w + 9 H2)
100
Hu = Pouvoir calorifique inférieur du combustible en kcal/kg (1)H0 = Pouvoir calorifique supérieur du combustible en kcal/kg (2)w = % en humidité du combustibleH2 = % en hydrogène du combustible
(1) Avec humidité (selon le feu dans le foyer)(2) Sans humidité (selon l'essai calorimétrique)
Nota : le facteur 600 représente, en chiffre rond, la chaleur latente de vaporisation à 0°Cet en kcal/kg de l'eau provenant de l'humidité du combustible et de la combustion del'hydrogène
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Formule pour calculer les pertes approximatives dans lesgaz d'échappement
Perte en % du pouvoircalorifique net dans = K x (t1 - t2)
les gaz d'échappement CO2
Valeurs charbon bitumeux 0,35 anthracite 0,37de K coke 0,39 huile 0,31
t1 = température en degrés F des gaz d'échappement.t2 = température en degrés F de l'air amené pour la combustion.CO2 = pourcentage de CO2 dans les gaz d'échappement au point où t1 est mesuré.K = constante, différente suivant le combustible.
Lorsque les températures sont exprimées en degrés centigrades, les valeurs respectivesde K sont : 0,63 - 0,68 - 0,70 et 0,56.
kg d'eau évaporée à partir d'une température de 100°Cpar kg de combustible de pouvoirs calorifiques différentsaux rendements suivants :
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Volume d'air théorique pour la combustion d'après Izart
En pratique, doubler ces quantités pour tenir compte des pertes de toute nature.
Analyses caractéristiques de quelques combustibles
Nota : les caractéristiques du gaz d'éclairage sont très similaires à celles du gaz de four de coke.
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Températures, chaleur de fusion et chaleurde revaporisation de différents corps
Température et chaleur de fusion
t = température de fusion, en degrés centigrades sous la pression atmosphérique normale.q = chaleur en calories nécessaire pour opérer la fusion de 1 kg du corps considéré à sa température defusion, ou chaleur libérée par la solidification de 1kg du corps considéré à sa température de solidification.
Température et chaleur de vaporisation
t = température d'ébullition, en degrés centigrades sous la pression atmosphérique normale.r = chaleur en calories nécessaire pour opérer la vaporisation de 1 kg du corps considéré portépréalablement à la température d'ébullition t, ou chaleur libérée par la condensation de 1kg de ce mêmecorps à la température t.
Nota : la chaleur de vaporisation varie avec la température et, par conséquent, la pression sous laquelle sefait la vaporisation. Par exemple, pour l'eau, on a : r = 606,5 - 0,695 t.
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Densité des Gaz 0°C et à la pression atmosphérique
Chaleur spécifique moyenne des Gaz à pression constante(gaz secs à 0°C et à la pression atmosphérique)
Depuis 0°C à t°C et en kilocalories par m3 et °C(selon "technical Data on Fuel" par H. M. Spiers, 1935)(peut être employé aussi pour des pressions inférieures à une atmosphère et aussi jusqu'à 10 atmosphères)
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Substance
Aggloméré de kieselguhr recuit …………
Aggloméré asphalté de liège …………….Aggloméré de liège très gonflé …………..Amiante …………….Amiante aggloméréeArdoise ……………..Argile ………………Asphalte fondue ……Balle de riz …………Basalte ……………...Béton séché 1 an …..." " 2 semainesBéton de laitier de Haut Fourneau …….Béton de Ponce …….Béton armé…………Bois de chêne :séché à l’air en tr. des fibres ……………….vert dans le sens fib.Bois de pin:séché à l’air en trav fibres ……………….vert dans le sens fib...Bois de Teck:en travers des fibres..dans le sens des fibres ……………….Brique de plâtre …...Briques rouges ……..Briques réfractaires entre 0° et 1320 ° …..Briques de liège bituminé ……………Briques de magnésie entre 0° et 1320° …...Briques d’alumine entre 0° et 700° …….Calcaire fin ………...Calcaire grossier …..Caoutchouc ……….Caoutchouc durci ….Carton ……………...Carborundum grossier ……………..Carborundum fin ….Charbon de cornue ..Charbon de bois menu ………………..Charbon de bois pulvérisé ……………Chaux ………………Cendre de bois ……..Ciment en poudre ….Ciment portland …...Coke concassé ……...Copeaux de bois …...Coton ……………….Craie ………………..Cuir ………………...Déchets de soie …….Ebonite …………….Feutre cardé ………Feutre ordinaire …...Givre ………………..Glace ………………..Gneiss ………………Graisses consistantes.
Poids du m3
en kgs
200300450197
57 à 61576
1.7832.7001.5002.100200
2.700 à 3.2002.1802.050550
600 à 800
690 à 1.030930 à 1.280
310 à 760380 à 1.080
604 à 642604 à 642
1.200
1.850300
1.6621.987
1.000 à 2.000
200215
1.700 à 1.900
1.400 à 1.9502.000
20081
1.800 à 2.000
101
136
880 à 9202.400 à 3.700
Valeur de C°
0,0670,0700,076
0,04 à 0,060,0350,140,19
1,1 à 2,70,60,600,086
1,14 à 2,420,660,760,190,20,75
0,180,31
0,130,30
0,160,33
0,30 à 0,450,661,13
0,045 à 0,072,250,750,580,80
0,1 à 0,20,30,160,1830,1823,7
0,08 à 0,10,055
0,50 à 0,870,06150,05800,780,160,0900,0500,80,150,0380,150,070,030,500,83,4
0,12 à 0,2
Coefficient C de conductibilité thermique des différents corps
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Substance
Granit ………………Graphite ……………Graphite pulvérisé ...Grès naturel fraîchement travaillé.Grès séché 6 mois ….Gypse ……………….Houille ……………...Huile, vaseline ……...Kieselgür non comprimé …………..Laine brute ………...Laine cardée…….….Laine minérale ……..Laine de scories ……Linoléum …………...Liège brut …………..Liège aggloméré …...Farine de liège ……..Liège gonflé en grain de 1 à 3 mm ………...Liège gonflé en grains de 3 à 5 mm…Liège ordinaire en grains de 1 à 3 mm ...Liège ordinaire en grains de 3 à 5 mm ...Lièges en petits morceaux recouvertsd’une couche de brai T = 50° ……………...Magnésie et amianteMagnésie fondue pour 21°< T < 100° ...Magnésie calcinée pour 21° < T < 100°Magnésie pulvérisée .Maçonnerie en ciment ………………Marbre ……………..Mica ………………...Molleton ……………Mortier récent ……..Mur en briques: vieux ………….. sec ……………. récent …………Mur en briques creusesMur en pierresNeigePaille hachéePapierParaffinePierre poncePlâtre séché …………Ponce agglomérée …..Ponce de laitier de haut fourneau …….Ponce du Rhin : 1 à 20 mm ………… 15 à 20 mm ………..Porcelaine …………..Quartz parallèlement aux axes …………..Quartz perpendiculai- rement aux axes …..Quartz fondu ……….Sable de rivière : humidité 0% ……… humidité 6% ………Sciure de bois ……….Soie en tresses ………
Valeur de C°
2,7 à 3,54,2
0,1451,441,110,32
0,12 à 0,150,12 à 0,2
0,0560,0370,0440,0525
0,10 à 0,190,16
0,14 à 0,20,070,0350,0290,0330,0350,042
0,0610,070,1710,1640,060,78
1,8 à 30,660,0240,68
0,350,45 à0,820
0,27 à 0,281,3 à 2,1
0,180,070,04
0,21750,06 à 0,09
0,370,14
0,95
0,0790,20,9
10,9
5,850,141
0,280,970,0520,043
Poids du m3
en kgs
2.510 à 3.0501.900 à 2.300
2.2592.251970
1.200 à 1.500
350136
3601.183160585
47,645,416185
150
2.0002.520 à 2.850
1.750 à 1.800
1.8501.420 à 1.4601.570 à 1.630
1.450
700 à 1.200870 à 950
3901.250630
360
301292
2.240 à 2.500
1.5201.640215147
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Substance
Suie ………………….Tartre des chaudièresTerre d’alluvion ……….Terre argileuse humidité14% ………………...Terre cuite concassée ….Toile de chanvre ……….Toile grossière …………Tourbe sèche …………..Tourbe naturelle humideTuile ……………………Tuf poreux ……………..Verre crown ……………Verre Flint ……………. à la soude :10 Na2 0 + 14 B2 03 + 5 AI2 03 + 71 Si 02
au plomb : 79 Pb O + 21 Si O3
Verre filé
Valeur de C°
0,06 à 0,121 à 30,45
20,150,0500,0750,045
0,055 à 0,070,34 à 0,44
1,6 à 20,630,515
0,82
0,390,039
Poids du m3
en kgs
2.0402.020
160 à 190200 à 280
1.400600
2.450 à 2.7203.150 à 3.900
50
Spirax Sarco Trappes
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Propriétés de quelques métaux et alliages
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Dilatation linéaire des métauxLe tableau ci-dessous donne la dilatation linéaire en millimètres par mètre par °C de différence de température entre latempérature ambiante et la température du métal.Problème : quelle sera la dilatation d'un tube de 4,50 m, en acier à 18% de Cr et 8% de Ni, porté àune température de 180°C, la température ambiante étant 10°C ?Solution : élévation de température du tube : 180 - 10 = 170°C.Chercher dans le tableau la dilatation pour un acier 18/8 et pour une température de 180° (prendre la colonne 200°C),nous trouvons 0,01715 mm/m. Dilatation du tube : 0,01715 x 4,5 = 13,12 mm.
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Chaleur spécifique et densité de différents matériaux
Chaleur spécifique
Matériaux Densité Chaleurspécifique
kJ / kg°C
Acier 7.8 0.50Aluminium 2.55 - 2.8 0.92Amiante 2.1 - 2.8 0.83Anthracite 1.00Antimoine 0.20Argent 10.4 - 10.6 0.25Argile 1.8 - 2.6 0.92Barium 3.5 2.93Basalte 2.7 - 3.2 0.83Berylium 0.83Béton 0.79Bismuth 0.12Bois 0.35 - 0.99 1.33 - 2.00Borax 1.7 - 1.8 1.00Cadmium 8.65 0.25Calcaire 2.1 - 2.8 0.92Calcite 0 à 100 °C 0.83Calcite 0 à 37 °C 0.79Calcium 4.58 0.62Caoutchouc 2.00Carbone 1.8 - 2.1 0.71Charbon 0.64 - 0.93 1.50Chrome 7.1 0.50Ciment (durci) 1.54Ciment (poudre) 0.83Cobalt 8.9 0.46Cuivre 8.8 - 8.95 0.37Diamant 3.51 0.62Dolomite 2.9 0.92Etain 7.2 - 7.5 0.20Fonte 0.50Glace ( - 20 °C) 1.96Glace ( - 40 °C) 1.79Glace ( - 80 °C) 1.46
Matériaux Densité Chaleurspécifique
kJ / kg°C
Goudron 1.2 1.46Granite 2.4 - 2.7 0.79Grès 2.0 - 2.6 0.92Hématite 5.2 0.66Iridium 21.7 - 22.4 0.12Laine 1.32 1.38Laine de verre 0.66Lave 0.83Magnésium 1.74 1.04Malachite 0.75Manganèse 0.46Marbre 2.6 - 2.8 0.79Mercure 13.6 0.12Mica 0.87Or 19.3 0.12Pierre (en général) 0.83Platine 21.45 0.12Plâtre 4.77Plomb 11.3 0.12Porcelaine 1.08Potassium 0.86 0.54Quartz 2.5 - 2.8 0.79Sel (minéral) 0.92Sodium 0.97 1.25Soie 1.38Talc 2.6 - 2.8 0.87Titane 4.5 0.58Tungstène 19.2 0.16Vanadium 5.96 0.50Verre (commun) 2.4 - 2.8 0.83Verre (cristal) 2.9 - 3.0 0.50Verre (plat) 2.45 - 2.72 0.50Verre (Pyrex) 0.83Zinc 6.9 - 7.2 0.37
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Chaleur spécifique et densité de différents liquides
Liquide Densité Chaleurspécifique
kJ / kg°C
Acétone 0.79 2.13Alcool ( éthyl 0°C) 0.79 2.30Alcool ( éthyl 40 °C) 0.79 2.72Alcool (méthyl 10 °C) 0.80 2.46Alcool (méthyl 20 °C) 0.80 2.51Ammoniaque ( 0 °C) 0.62 4.60Ammoniaque ( 100 °C) 6.19Ammoniaque ( 40 °C) 4.85Ammoniaque ( 80 °C) 5.39Aniline 1.02 2.17Benzol 1.75Chlorure de calcium 1.20 3.05Chlorure de sodium 1.19 3.30Eau de mer 1.02 3.93Eau douce 1.00 4.18Ethylène glycol 2.21Glycérine 1.26 2.42Hydrocarbure 0.96 1.67Hydrocarbure 0.91 1.84Hydrocarbure 0.86 1.88Hydrocarbure 0.81 2.09Kérosène 2.00Naphtalène 1.14 1.71Pétrole 2.13Toluène 0.87 1.50Xylène 0.87 1.71
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Chaleur spécifique de différents gaz
Gaz Chaleurspécifique
kJ / kg°C
Acide nitreux 0.69Acide nitrique 0.69Air ( sec 0-200 °C) 0.72Air ( sec 10 °C) 0.71Air ( sec 0-800 °C) 0.78Air ( sec 20-440 °C) 0.74Ammoniac 1.76Argon 0.30Azote 0.71Benzène 0.98Bromine 0.19Chlore 3.43Chloroforme 0.54Dioxyde de carbone 0.62Dioxyde de soufre 0.49Ether 1.95Ethylène 1.66Hydrogène 10.0Méthane 1.86Méthylène 1.53Monoxyde de carbone 0.71Oxygène 0.65Vapeur d'eau ( 10 bar - 180 à 315°C) 1.76Vapeur d'eau (0.68 bar - 50 à 315 °C) 1.46Vapeur d'eau (1 bar - 100 à 315 °C) 1.50
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pH: échelle d’acidité et d’alcalinité : pH 7 neutre, pH < 7 alcalin, pH > 7 = acide.Le graphique suivant illustre des valeurs typiques de pH pour différents liquides
pH
jus de citron 2.3vin 2.8 à 3.8
bière 4.0 à 5.0
lait 6.3 à 6.6
eau pure 7.0
eau de mer 8.3
Limonade,saturée 12.3
0.1 acide chlorhydrique (3.6% HCI) 0.3 acide sulfurique (4.9% H2SO4)1.1 acide chlorhydrique (0.36% HCI)1.2 acide sulfurique (0.49%2.0 acide chlorhydrique (0.036% HCI)2.1 acide sulfurique (0.049% H2SO4)2.4 acide acétique (6% CH3COOH)2.9 acide acétique (0.6% CH3COOH)3.4 acide acétique (0.6% CH3COOH)
5.2 acide borique (0.2% H3BO3)
8.4 solution de bicarbonate de sodium(0.42% NaHCO3)
9.2 solution de borax (1.9% Na2B407)
10.6 solution d’ammoniaque (0.017% NH3)11.1 solution d’ammoniaque (0.17% NH3)11.3 sol. de carbonate de sodium (0.53% Na2CO3)11.6 solution d’ammoniaque (1.7% NH3)12.0 Solution d'hydroxyde de potassium (0.056% KOH)
13.0 solut. d’hydroxyde de potassium (0.56% KOH)
14.0 solut. d’hydroxyde de sodium (4% NaOH)14.0 solut. d’hydroxyde de potassium (5.6% KOH)13.0 solution d’hydroxyde de sodium (0.4% NaOH)
vinaigre 3.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Valeurs de pH
Corrosion
Spirax Sarco Trappes
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Avertissement
Indications fournies à simple titre d'information.Le choix final du matériau approprié est fait par le client
sous sa responsabilité.
Résistance à la corrosion
A - excellente B - bonne C - médiocre D - non recommandé - inconnue
Matériaux
Métaux
A1 - aciers inoxydables AISI 410/420
A2 - aciers inoxydables AISI 430
A3 - aciers inoxydables AISI 304/304L/321/347
A4 - aciers inoxydables AISI 316/316L/317/317L
AB - aluminium bronze
HB - Hastelloy B
Résistance à la corrosion de différents matériaux
HC - Hastelloy C
MK - monel K
AL - aluminium
CI1 - fonte
CI2 - fonte nickelée
ST - acier
Polymères
EM - EPDM
BN - Buna N
NR - Caoutchouc naturel
NE - Néoprene
HY - Hypalon
VI - Viton
SI - Silicone
T.ref= température de référence bt = bouillant
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PRODUITS T.ref °C A1 A2 A3 A4 AB HB HC MK AL CI1 CI2 ST EM BN NR NE HY VI SICHIMIQUES
AcétatesAcétate d’aluminium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B
100 - - C - - - - - - - - - - - - - - - -Acétate d’amyle (100%) 20 B B A A A A A - A B C B - D D - C C -Acétate de butyle (100%) 20 B A A A A A A - A A B A C D D D D D -Acétate de cuivre10% 20 B A A A - - - - - - - - - - - - - - -
100 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - A A B D - D - - - - - - - -Acétate d’éthyle (100%) 20 B B B B - - A A - - C A D C D D D D D '' de plomb (100%) 20 - - - A - B B - D - D - A B B - - - - '' de méthyle (100%) 20 B - - A - - A A - B C B C D D D - - - '' de potassium (100%)20 - - - A - - - - - - - - A - - - - - -Acétate de sodium5% 20 C - - A A - A B - - D - A B B - D - -10 - 60% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
AcidesAcide acétique0 - 20% 20 C C A A - A A - A - - - - - - - - - -
50 D C - - - - - - - - - - - - - - - - -65 D C A - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - B A - - - - - - - - - - - - - - -20 - 60% 20 D B A A - A A B A - - - - - - - - - -
65 D B A - D A A B A - D - B B D A A D A100 - C B A - - - - - - - - - - - - - - -
60 - 80% 20 D C - A - A A B A - - - - - - - - - -65 D C A - - - - - - - - - - - - - - - -75 C B - - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - D C A - B A A C - - - - - - - - - -80 - 95% 20 D - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 D B A - - - - - - - - - - - - - - - -75 - C C - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - D D A - - - - - - - - - - - - - - -95 - 100% 30 B C A A D - A - - - D - D D D D B D -Acide arsénique (100%) 20 - - - A - - - - - - D - A A - A A A AAcide benzoïque5% 20 B - - A - A A B B B D B - C - C C A -10 - 50% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -10 - 100% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -60% 100 B - B B - - - - - - - - - - - - - - -70% 100 B - - - - - - - - - - - - - - - - - -Acide borique5% 20 A A A A - - - - - - - - - - - - - - -
90 C - - A C A A B B - D - A A - - A - A10% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -20 - 50% 80 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 C C B B - - - - - - - - - - - - - - -150 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -
100% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -200 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -
Acide chlorhydriquetoutes concentrations 20 D D D D D A - D D - D - - - - - - - -15% 20 - - - - - - B - - - - - B B - D A A -37% 20 - - - - - - B - - - - - D D - D A A -Acide butyrique5% 20 A A A A - - A B - - D - D D D D C D -
65 - A A A - B A - A - - - - - - - - - -10% 100 C C B B - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 - C B B - - - - - - - - - - - - - - -20 - 80% 20 C C B B - - - - - - - - - - - - - - -20 - 100% 50 D C B B - - - - - - - - - - - - - - -30 - 50% 100 - C C B - - - - - - - - - - - - - - -60 - 100% 100 - D D B - - - - - - - - - - - - - - -Acide bromhydrique (90%) 20 D D D D - B C C D - D - D D D D D D -Acide carbonique10% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B - - - A A B B - D - A A B B - A A
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Acide chloracétique10 - 100% 20 D D D - - B B D D - - - - - - - - - -Acide chromique5% 20 - B A A D D C - C B D B D D - D A A -10% 20 C C B B - - - - - - - - - - - - - - -
bt - C B B - D B D C - - - - - - - - - -25% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - D - - - - - - - - - - - - - - - -30% 20 D - B B - - - - - - - - - - - - - - -
50 - D - - - - - - - - - - - - - - - - -50% 20 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -
50 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100 - D D C - - - - - - - - - - - - - - -
bt - - D D - D B D - - - - - - - - - - -70% 20 D - B B - - - - - - - - - - - - - - -Acide citrique5% 20 - A A A - A A A B - - - - - - - - - -
60 - A A A C A A B B - D - A B D A - A A10% 20 B B - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 B B B A - - - - - - - - - - - - - - -80 C C B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D C B B - - - - - - - - - - - - - - -
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15% 20 A - A B - - - - - - - - - - - - - - -bt - - A B A - A A B - C - - - - - - - -
20 - 50% 20 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -50 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D C B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 50 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - D B - - - - - - - - - - - - - - -concentré bt - - - D B - A A B - B - - - - - - - -Acide gras bt - - B B - B A A B - - - - - - - - - -Acide fluorosilicique (100%)20 - - D D - A B B D - D - - A - B A - -Acide gallique5% 20 A A A A - B B B C - D - - B - B C B -
65 A A A A - B B B D - - - - - - - - - -10 - 30% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -40 - 100% 100 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -Acide fluorhydrique20% 20 C - - D D - A C - - D - - D D B C A -
60 D - - D D - A D - - D - - D D D D A -concentré 20 - - D D - B B A D - - - - - - - - - -
80 - - D D - B B B D - - - - - - - - - -Acide formique5% 20 D C B A - C A B C - - - - - - - - - -
65 - - B B A C A C C - D - - D D A B D -10 - 75% 20 C C B B - C A B C - - - - - - - - - -
50 - C B B - - - - - - - - - - - - - - -bt - - D D - C B C D - - - - - - - - - -
10% 80 D D A - - - - - - - - - - - - - - - -100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
20 - 80% 100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -90% 100 - D A A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B A A A - B A C C - - - - - - - - - -Acide lactique5% 20 C B A A D B B B A - D - - C - A A - A
65 D B B A - B B C B - - - - - - - - - -10% 20 D D B B - B B B A - - - - - - - - - -
50 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -100 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -
20% 50 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -
30 - 40% 20 - B B A - - - - - - - - - - - - - - -50 - - B A - - - - - - - - - - - - - - -
50% 50 - - B A - - - - - - - - - - - - - - -100 - - D B - - - - - - - - - - - - - - -
60% 20 - - B A - - - - - - - - - - - - - - -50 - - - A - - - - - - - - - - - - - - -
70% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -80% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 D C C B - - - - - - - - - - - - - - -Acide maléïque10% 20 B B - B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - B - - - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 D - - - - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 - B - B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 C B - B D - - A - - D - D D D D A A -
100 - B - B - - - - - - - - - - - - - - -Acide nitrique0 - 10% 20 - - A A D D B D D - D - A D D D - C -
80 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -bg C B A A - D C D D - - - - - - - - - -
20% 20 B - A A D D B D D - D - A D D D - C -50 C B A A - - - - - - - - - - - - - - -bt D B A A - - - - - - - - - - - - - - -
150 - - C - - - - - - - - - - - - - - - -30% 20 B B A A D - B D D - D - A D D D - C -
50 C B A A - - - - - - - - - - - - - - -bg D B A A - - - - - - - - - - - - - - -
40% 20 B B - - D - B D - - D - A D D D - C -50 C B A A - - - - - - - - - - - - - - -80 D C A A - - - - - - - - - - - - - - -bt D D A A - - - - - - - - - - - - - - -
50% 20 B B A A D D B D C - D - - - - - - - -50 D B A A - - - - - - - - - - - - - - -80 - C A A - - - - - - - - - - - - - - -bt - D A A D D D D D - - - - - - - - - -
60% 20 B B A A D D B D D - D - A D D D A A -50 D B A A - - - - - - - - - - - - - - -80 D C A A - - - - - - - - - - - - - - -90 - D A A - - - - - - - - - - - - - - -bt - - B B D D D D C - - - - - - - - - -
70% 20 B B A A D D B D D - D - A D D D A A -50 D B A A - - - - - - - - - - - - - - -80 - D B B - - - - - - - - - - - - - - -90 - D B B - - - - - - - - - - - - - - -bt - - C C - - - - - - - - - - - - - - -
80% 20 B B A A D D B D B B D B A D D D A A -50 D C A A - - - - - - - - - - - - - - -80 - D B B - D D D D - - - - - - - - - -90 - - C C - - - - - - - - - - - - - - -bt - - C C - - - - - - - - - - - - - - -
90% 20 B B A A D D B D D B D B A D D D A A -50 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -80 - - C C - - - - - - - - - - - - - - -bt - - D A - - - - - - - - - - - - - - -
100% 20 D C B B D D B D D A D A A D D D A A -50 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - D D - - - - - - - - - - - - - - -
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Acide oléïque10 - 100% 20 B B B B - B B A B - - - - - - - - - -100% 38 B B B B B B B A B - D - B D B B B A -
100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -150 - C B B - - - - - - - - - - - - - - -
Oléum (fumant) 20 - - C B - B B D B - D B D D D D D A -50 A A B B - C B D D - - - - - - - - - -
100 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -150 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -
Acide oxalique5% <100 B A A A - B B B D - - - - - - - - - -10% 20 D B - B - B B B B - - - - - - - - - -
bt - - D D - B B C D - - - - - - - - - -10-60% 100 D D - D - - - - - - - - - - - - - - -20% 20 B D - B - - - - - - - - - - - - - - -
25% 20 C - - B D - B - - - D - B D B B B A -25-50% 100 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -30-50% 20 B B - B - - - - - - - - - - - - - - -50% bt - - D D - B B C D - - - - - - - - - -100% 20 D D - D - B B B B - - - - - - - - - -
bt - - D D - B B C D - - - - - - - - - -Acide palmétique (100%) 20 B - B B B B B B B - D - - A B A D A -Acide phénique (100%) 20 - - B B - B B B B - - - - - - - - - -Acide phosphorique1% 20 A A A A - A A B B - - - - - - - - - -
bt C B A A - - - - - - - - - - - - - - -10% 20 D D C A D A A B - - D - B B C B A A -
bt D D B A - A A D D - - - - - - - - - -25% bt - - D C - A B D D - - - - - - - - - -50% 20 - - A A - A A B D - - - - - - - - - -
bt D D B B - A B D D - - - - - - - - - -80% 20 D D B A - A A A D - - - - - - - - - -
bg D D C C - A D C D - - - - - - - - - -concentré 20 C C B A - - - - - - - - - - - - - - -
bt D D D D - - - - - - - - - - - - - - -Acide picrique10 - 100% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -80% 20 - - - A - - A C - - D - D - - B A A -100% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Acide stéarique100% 20 - - B B - A A A A - - - - - - - - - -
100 B D B B C - A C - - D - - B - B B -B
150 - B D B - - - - - - - - - - - - - - -200 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -
Acide sulfurique (non aéré)5% 20 - - C B - A A C C - - - - - - - - - -
bt - - D C - B C B D - - - - - - - - - -
10% 20 D D - D D A A D C - D - B B C - A A -bt - - D D - B C B D - - - - - - - - - -
20-80% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -50% 20 D D D D D A B D D - D - D D D - A A -
bt D D D D - A D D D - - - - - - - - - -90% 20 D - - B - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - - D D - D D D - D - D D D D B A -100 D D D D D - D D D - D - D D D D B B
D100% 20 C C C B - - - - - B - B - - - - - - -
50 - - - B - - - - - - - - - - - - - - -Acide sulfurique (aéré)5% 20 - D D B - A A C D - - - - - - - - - -
bt - D D D - - - - - - - - - - - - - - -10% 20 C C D B D - - D - - D - B B C - A A -
100 - - - B - - - - - - - - - - - - - - -20-70% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -80% 20 D D - B - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - - C - - - - - - - - - - - - - - -80 - - - D - - - - - - - - - - - - - - -
100% 20 D D - B D - D D D - D - D D D D B BD 80 - - - D - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - C - - - - - - - - - - - - - - -Acide sulfureux10% 20 - D D B - - - - - - - - - - - - - - -20% 20 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -80% 38 D - - D D - A D - - D - D D D - B A -100% 20 D D B B - D B D C - - - - - - - - - -
50 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -80 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -Acide sulfhydrique10% 20 - - D A - - - - - - - - - - - - - - -90% 20 D D D A - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - - A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B C C B - - - - - - - - - - - - - - -
315 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUITS T.ref OC A1 A2 A3 A4 AB HB HC MK AL CI1 CI2 ST EM BN NR NE HY VI SICHIMIQUES
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Acide tanique10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
50 B B D - B - A - - - D - - D C B B A -100 B B D - - - - - - - - - - - - - - - -
30% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -70% 20 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -90% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 C B B B - B B B C - - - - - - - - - -
50 D C B B - B B B D - - - - - - - - - -100 D C B B - - - - - - - - - - - - - - -
Acide tartrique10% 20 - - A A - B B A A - - - - - - - - - -
100 - A A B - - - - - - - - - - - - - - -20-40% 100 - B - - - - - - - - - - - - - - - - -30% 50 - - C - - - - - - - - - - - - - - - -50% 80 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -AlcoolsAlcool amylique100% 20 - - - A A - - B C - C - - C - C B B -Alcool butylique100% 20 B - - A A - A A - - C - - C - B D - -Alcool éthylique10% 20 B B A A - - - - - B - B - - - - - - -
100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -30% 100 - - B - - - - - - - - - - - - - - - -40% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B A A A A A A A A - D - A B B B B B -
80 - A A A - - - - - - - - - - - - - - -100 - B B B - A A B B - - - - - - - - - -
Alcool isopropylique100% 20 A - - A A - A A - - C - - B - C A A -Alcool méthylique0-100% 20 B B B B A A A A A B D B A B B B B D -100% 80 C C C B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - C C B - A A B C - - - - - - - - - -Alcool propylique100% 20 - - - A A - - A - B D B A D - A A A -
BicarbonatesBicarbonate d’ammonium0-50% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -50-90% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 - - - C - - - - - - - - - - - - - - -Bicarbonate de potassium20% 20 - - - A D - - - - - D - A D D - - A ABicarbonate de sodiumtoutes concentrations 20 A A A A D B B B C - D - A B B B A A A5% 70 A A A A - - - - - - - - - - - - - - -
BichromatesBichromate de potassium10-20% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -30% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - C B C C - - - - - - - - - -Bichromate de sodium100% 20 - - - A D - - - - - D - A D - - - A ABromuresBromure de potassium10-40% 100 - - - B - - - - - - - - - - - - - - -50-60% 100 - - - B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - C B - B B B C - - - - - - - - - -Bromure d’argent10% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D C B - B B - - - - - - - - - - - -
CarbonatesCarbonate d’ammonium1-5% 20 A A A A - - - - - B - B - - - - - - -0-50% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -50-70% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B D B B B A - D - A D B B - - -Carbonate de baryum100% 20 B B B B B - A B - B D B A A - A - - -Carbonate de Bismuth100% 20 A - A A A - - - - - A - A A - - - - -Carbonate de calcium10% 100 B - - - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B - B B B B B C B A A A A A A -Carbonate de cuivre10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - A A - A A A - - - - - - - - - - -Carbonate de magnésium100% 20 - - B B D B B B - - D - A B - A A A -Carbonate de potassium10-50% 100 B B B B - - - - - B - B - - - - - - -60-70% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B A - - - - - D - A D - - - - -Carbonate de sodium5% 20 A A A A - B B B D - - B - - - - - - -
65 A A A A - B B B D - - B - - - - - - -10-30% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B B - A A - - D - A A A - A A -
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ChloratesChlorate de calcium10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -65% 20 B - - A - - A B - - - - - - - - - - -Chlorate de potassium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -20-30% 100 B B B B - - - - - B - B - - - - - - -100% 206 - - B B D C B B B - D - A C A B A A -Chlorate de sodium10% 20 - - B B D - B - B - - - - - - - - - -25% 20 - - B B D - B - B - - - - - - - - - -100% 20 - - - A D - - B - - D - A C - - - - -Chlorobenzène90% 20 A - - A A - - A - - C - D D - D D B -Chlorobenzolconcentré 20 - A A A - A A A - - - A - - - - - - -Chloroforme100% 20 B B A A B B B A A - D A D D D D D A D
60 - A A A - - - - - B - B - - - - - - -ChloruresChlorure d’aluminium10% bt - D - - - - - - - - - - - - - - - - -10-40% 20 D D D D - B B B D - - - - - - - - - -25% bt - - D D - B C C D - - - - - - - - - -50-75% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D D D - - A - - D - A A A A A A -
80 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure d’ammonium1% 20 A A A A - - - - - - - - - - - - - - -5% 80 C - - B D - A B - - D - - - - A A - -10% 20 C C B B - B B B D - - - - - - - - - -
80 D - B B - - - - - - - - - - - - - - -100 - - A C - - - - - - - - - - - - - - -
bt - - C B - D - - - - - - - - - - - - -25% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -
80 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -100 - B D B - - - - - - - - - - - - - - -
bt - - D C - B C B D - - - - - - - - - -50% 100 - D D D - - - - - - - - - - - - - - -90% 30 - D D - - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure de baryum5% 20 - A A A - B B B D - - - - - - - - - -10% 20 C B B B - - - - - B - B - - - - - - -
100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - B D C - B B B D - D - A A A A A A -
150 - B - - - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure de calcium10% 20 B C C C - - - - - - - - - - - - - - -20-70% 100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -25% 20 - B C - - - - - - - - - - - - - - - -
50 - D D - - - - - - - - - - - - - - - -35% 50 - D D - - - - - - - - - - - - - - - -30-70% 20 B B - - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - B C C C B A B C - C - A A B A A A -
50 D - - - - - - - - - - - - - - - - - -100 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chlorure de cuivre1% 20 B B B A - C B D D - - - - - - - - - -5% 20 B B C B - C B D D - - - - - - - - - -5% (aéré) 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -10-40% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% (sec) 20 D - - C D - - C - - D - A B - B B A AChlorure d’éthyle5% 20 B - - A A - A B - - C - A A C C D A -100% (sec) 20 - - A A - B B B A - - A - - - - - - -
315 A A A A - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure d’éthylène100% 20 - B A A - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure ferrique1% 20 D B B A - D B D D - - - - - - - - - -
bt - D D D - D C D D - - - - - - - - - -5% 20 D D D D - D B D D - - - - - - - - - -10-40% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D - - - D - D A - - D - B B B B B A AChlorure ferreux10-20% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -30% 20 - D D D - - - - - - - - - - - - - - -40-50% 20 - - - D - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure de magnésium1-5% 20 - B A A C A A B C - C - A A A A A A -5% chaud - - D D - A B A D - - - - - - - - - -10% 20 C D C B - A A A C - - - - - - - - - -
50 B A C - - - - - - - - - - - - - - - -20% 50 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -30% 20 D B B B - A A A C - - - - - - - - - -50% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 - B C - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - C B - A A A C - - - - - - - - - -Dichlorure de mercure 2%20 - - D D - D B D D - - - - - - - - - -Chlorure de mercure10% 20 D D D D - - - - - - - - - - D - D A -100% 20 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure de méthyle100% (sec) 20 B - B B A B B B D - - - - - - - - - -
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Chlorure de nickel10-30% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - A A C D - D - - A - A - - -Chlorure de potassium1-5% 20 A A A A - B A A C - - - - - - - - - -
bt - - D D - B B B D - - - - - - - - - -10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -20% 20 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -25% 60 - - - B B - - A - - D - A B B B A A A30% 75 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure d’argent10% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D D - D B - - - - - - - - - - - -Chlorure de sodium5% 20 B B A A - B B A C - - - - - - - - - -
65 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
50 D D D B - - - - - - - - - - - - - - -20% 20 - - B B - B B A C - - - - - - - - - -
100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -30% 80 C - - A A - A A - - D - A A A A A A A
100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -saturé 20 - - B B - B B A C - - - - - - - - - -Chlorure stannique5% 20 - - D C - B B D D - - - - - - - - - -
bt - - D D - C B D D - - - - - - - - - -10-40% 20 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -100% 50 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 - - D - - - - - - - - - - - - - - - -Chlorure stanneux10% 20 D D D A - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - A - - - - - - - - - - - - - - -20-40% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D C C C - B B C D - - - - - - - - - -Chlorure de soufre100% 20 - - C B - D B B B - - - - - - - - - -Chlorure de zinc5% 20 - - C B - B B B B - - - - - - - - - -
70 D - - C D D - B B - B - D A B A A A Abt - - D C - B C B D - - - - - - - - - -
10% 100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -20% 20 - - D B - B B B C - - - - - - - - - -
bt - - D C - B C C D - - - - - - - - - -50% 20 - A A A - - - - - - - - - - - - - - -
80 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -bt - B B B - - - - - - - - - - - - - - -
80% 20 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 D D - - - - - - - - - - - - - - - - -
ChromatesChromate de potassium100% 20 - - - A D - - - - - D - A C - - - - -Chromate de sodium100% 20 - - - A D - - B - - D - A C - - - - -
CyanuresCyanure de cuivre10% 80 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D A A - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -50% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 B B B B - B B C - - - - - - - - - - -Cyanure de mercure 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Cyanure de potassium 20 - - B B D B B B D - - B - - - - - - -Cyanure de sodium100% 20 - - B B D B B B D - D B A A A - - - -
EauEau de brome 20 - D D D - D B D D - - - - - - - - - -Eau chlorée (saturée) 20 D D C B B D B D D B D B A A - - B - -Eau déminéralisée 20 - - - A A - - A - - D - A B B A B - -Eau distillée 20 D - A A D A A B A - - - - - - - - - -Eau douce 20 A - A A A - A A B - C - A B A A B - -Eau minérale 20 B - A A A - A A - B C B A B - - C - -Eau de mer 20 - C A A B A A A C - D - A B - A B A -Eaux usées 20 - - A A A - A A - - D - A B - - B - -
FluoruresFluorures d’aluminium5% 20 - - D C - B B A D - - - - - - - - - -10-20% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D B - - - B - - D - - B - B - B -Fluorures de sodium5% 20 - - B B C B B B - - D - - - - - - A -10% 20 C C C - - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
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GazGaz de haut fourneau100% 20 B - - A A - - - - - B - D A - - - A -Gaz de coke100% 20 B - - A D - - B - - B - D B D D D A -Gaz naturel100% 20 A - A A A - - - - - B - D A D D A A -Gaz de ville100% 20 B - - A A - - A - A B A D A D B D A -HydratesHydrate d’aluminium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate de calcium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 - - C B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate ferrique100% 20 B B A A - A A A - - - - - - - - - - -Hydrate de potassium5% 20 A A A A - B B A D - - B - - - - - - -10-40% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -25% bt - - B B - B B A D - - - - - - - - - -50% 80 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -bt - - B B - B B A D - - - - - - - - - -
60-70% 100 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 A A A - - - - - - - - - - - - - - - -
260 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate de sodium10-20% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -10-30% 50 B A A A - - - - - - - - - - - - - - -10-50% 150 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -30% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -40% 100 C B B B - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 C D B B - - - - - - - - - - - - - - -70-90% 100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
HydroxydesHydroxyde d’aluminium100% 20 - - - B - - - - - - D B - B - B - B -Hydroxyde d’ammonium100% 20 B - A A D A A C B - D - A B D A A B -Hydroxyde de baryum100% 20 A - - A D - - - - - C - - A D A A - -Hydroxyde de Calcium5% 20 - - B B - A B A D - - B - - - - - - -10% bt - - B B - B A A D - - - - - - - - - -20% bt - - B B - B A A D - - - - - - - - - -50% 10 A - - A D - A A - - C - A A A A A A -
bt - - D B - A A A D - - - - - - - - - -Hydroxyde de magnésium100% 20 A - - A B - - - - - C - A B B A A A -Hydroxyde de potassium5% 20 B - - A D - A A - - C - A A B A A A -Hydroxyde de sodium5% 20 - - B B - A B A D - - - - - - - - - -20% bt - - B B - A B A D - - - - - - - - - -50% 50 C - - B D - A B - - D - A B B B A D -
80 C - - B D - A B - - D - A B D - B D -bt - - B B - A B A D - - - - - - - - - -
75% bt - - D C - B B B D - - - - - - - - - -
HypochloritesHypochlorite de calcium2% 20 - B B A - C B C D - - - - - - - - - -10% 20 C C C - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D - - - - - - - - - A C - B A A -HydratesHydrate d’aluminium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate de calcium10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 - - C B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B - - - - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate ferrique100% 20 B B A A - A A A - - - - - - - - - - -Hydrate de potassium5% 20 A A A A - B B A D - - B - - - - - - -10-40% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -25% bt - - B B - B B A D - - - - - - - - - -50% 80 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -
100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -bt - - B B - B B A D - - - - - - - - - -
60-70% 100 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 A A A - - - - - - - - - - - - - - - -
260 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -Hydrate de sodium10-20% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -10-30% 50 B A A A - - - - - - - - - - - - - - -10-50% 150 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -30% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -40% 100 C B B B - - - - - - - - - - - - - - -50% 100 C D B B - - - - - - - - - - - - - - -70-90% 100 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUITS T.ref OC A1 A2 A3 A4 AB HB HC MK AL CI1 CI2 ST EM BN NR NE HY VI SICHIMIQUES
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HydroxydesHydroxyde d’aluminium100% 20 - - - B - - - - - - D B - B - B - B -Hydroxyde d’ammonium100% 20 B - A A D A A C B - D - A B D A A B -Hydroxyde de baryum100% 20 A - - A D - - - - - C - - A D A A - -Hydroxyde de Calcium5% 20 - - B B - A B A D - - B - - - - - - -10% bt - - B B - B A A D - - - - - - - - - -20% bt - - B B - B A A D - - - - - - - - - -50% 10 A - - A D - A A - - C - A A A A A A -
bt - - D B - A A A D - - - - - - - - - -Hydroxyde de magnésium100% 20 A - - A B - - - - - C - A B B A A A -Hydroxyde de potassium5% 20 B - - A D - A A - - C - A A B A A A -Hydroxyde de sodium5% 20 - - B B - A B A D - - - - - - - - - -20% bt - - B B - A B A D - - - - - - - - - -50% 50 C - - B D - A B - - D - A B B B A D -
80 C - - B D - A B - - D - A B D - B D -bt - - B B - A B A D - - - - - - - - - -
75% bt - - D C - B B B D - - - - - - - - - -
HypochloritesHypochlorite de calcium2% 20 - B B A - C B C D - - - - - - - - - -10% 20 C C C - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D - - - - - - - - - A C - B A A -Hypochlorite de potassium100% 20 - - D C - D B D D - - - - - - - - - -5% 20 - - - B D - A A D - - - B D D B B A -10% 20 D D C - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
Liquides grasHuile de ricin 20 - - - A A - - - - B D B D A A - - A AHuile de coco 20 - - - A A - - - - - D - B A - - - - AHuile de foie de morue 20 - - - A D - - - - - D - D A - - - - APétrole brut 20 - A A A C A A B - - D - D A D B B A -Gazoil 20 A A A A B A A A - - C - D A - - - A -Huile de lin 20 C B A A - - - - - A - A - - - - - - -Huile moteur 20 A A A A A - A A A A A A D A D B B A -Huile de maïs 20 - - - A A - - - - - D - D A - - - - AHuile minérale 20 - A A A - - A - - B C B D A D B B A -Huile d’olive 20 - - - A - - - - - B - B B A D B B A -Huile végétale 20 - - - A D - - - - B D B D A - - - - A
NitratesNitrate d’ammonium5% 20 B - - A D - A B - - C - - A - A C - -10-50% 20 B A A A - - - - - - - B - - - - - - -
100 - B A A - - - - - - - - - - - - - - -50-100% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - D A C A - - - - - - - - - -
bt - - B B B B B D D - - - - - - - - - -Nitrate de baryum10-20% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -20% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Nitrate de cuivre1% 20 A A A A - - - - - - - - - - - - - - -5% 20 A A A A - D B A - - - - - - - - - - -10% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -20-80% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -50% chaud - - B B - D B B - - - - - - - - - - -90% 100 A B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 B B A A - - - - - - - - - - - - - - -Nitrate de magnésium100% 20 - - - B B - - B - - D - A A A A A A -Nitrate de potassium1-5% 20 - - B B - C B B B - - B - - - - - - -10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -10-20% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -30-50% 100 D D D D - - - - - - - - - - - - - - -60-80% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B C - A B - - C - A A A A A A A
280 - B B B - - - - - - - - - - - - - - -Nitrate d’argent10-60% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -70-90% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - B B D - - - - - - - - - - -
300 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -Nitrate de sodium10-40% 20 B B A A - - - - - - - B - - - - - - -
100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -50% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -50-70% 100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B A B B B D B B B - D - A B B A A - -
80 - - D - - - - - - - - - - - - - - - -
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PhosphatesPhosphate d’ammonium100% 20 C - - B D - B B - - D - A A B A A - -Phosphate de potassium100% 20 - - - B - - - - - - D - - A - A - A -Phosphate de sodium5% 20 B - - A - - A B - - D - A A A A A A APhosphate trisodique100% 20 B - B B B B B B D - B B A B B B B A -
SulfatesSulfate d’aluminium10% 20 - D A A - - - - - - - - - - - - - - -10-30% 100 - D A A - - - - - - - - - - - - - - -40-50% 100 - - A A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D B B D B A B B - D - - A - A A - ASulfate d’ammonium1-5% 20 B A A A - B B A A - - - - - - - - - -10% 20 D D D - - - - - - - - - - - - - - - -
100 D D D A - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 C - D B D - B B - - D - A A - A A A -Sulfate de calcium10% 20 - B - B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B A A - - B - - C - A A A A A A ASulfate de cuivre5% 20 A A A A - D B D D - - - - - - - - - -10% 100 - B A A - - - - - - - - - - - - - - -20-30% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -60-70% 100 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Sulfate ferrique1-5% 20 A A A A D D B C D - D - A A A A A A A5% bt - - B B - D B D D - - - - - - - - - -10% 100 C C C B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - - - - - - - - - - - - - - -Sulphate ferreux10% 20 B B B B - B B B B - - - - - - - - - -20-40% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - B B B D B B B D - C - B A B B B B -Sulfate de magnésium10-30% 20 D A A A - - - - - B - B - - - - - - -
100 - A A A - - - - - - - - - - - - - - -40% 100 - A - - - - - - - - - - - - - - - - -50% 20 - A - - - - - - - - - - - - - - - - -100% 100 C B B B - - - - - - - - - - - - - - -Sulfate de potassium1-5% 20 A A A A - B B B B - - B - - - - - - -10% 100 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -Sulfate de sodium5% 20 - A A A - - - - - - - B - - - - - - -10% 50 D D A - - - - - - - - - - - - - - - -20-30% 20 D B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 D D A A - B B B B - - - - - - - - - -Sulfate de zinc5% 20 - A A A - B B A B - - B - - - - - - -10% 100 D A - A - - - - - - - - - - - - - - -25% 80 B - A A A B B B C - D - A A B A A - A100% 20 - B B A - B B A B - - B - - - - - - -
SulfitesSulfite d’ammonium10% 20 D D B B - - - - - - - - - - - - - - -Sulfite de potassium100% 20 - - - A - - - - - - D - B C - B B - -Sulfite de sodium5% 20 - C A A - D B B B - - B - - - - - - -10% 65 - - A A - D B B B - - B - - - - - - -20% 100 - - B - - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - - B D - A B - - D - B A B B B A -
SulfuresSulfure de potassium10% 20 B B B B - - - - - - - - - - - - - - -100% 20 - - B B - B B B D - D - - A - - - - -Sulfure de sodium10% 20 D D B B - - - - - B - B - - - - - - -20-50% 100 - D - B - - - - - - - - - - - - - - -70% 20 B - - B D - A - - - D - - - - - - A -100% 20 B D D - - - - - - - - - - - - - - - -
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Unités de base SI* et unités supplémentaires
Quantité ou "dimension" Unité SI symbole de l’unité
Quantités ou "dimensions"de baselongueur metre mmasse kilogram kgtemps second scourant électrique Ampère Atempérature thermodynamique Kelvin Kquantité de matière mole** molintensité lumineuse candela cd
Quantités ou "dimensions" supplémentairesangle plan radian radangle solide steradian sr
** Si la mole est utilisée, les entités élémentaires doivent être spécifiées; elles peuvent être desatomes, molécules, ions, électrons, autres particules, ou groupes spécifiés de telles particules.
Unités dérivées du SI* ayant des noms PARTICULIERS
Expression en termesQuantité Unité Symbole d’unités SI ou
d’unités supplémentaire
fréquence hertz Hz = 1/sforce newton N = (kg.m)/s2
pression pascal Pa = N/m2
énergie joule J = N.mpuissance watt W = J/squantité d’électricité coulomb C = A.spotentiel électrique volt V = W/Acapacité électrique farad F = C/Vrésistance ohm W = V/Aconductivité siemens S = 1/Wflux d'induction magnétique weber Wb = V.sinduction magnétique tesla T = Wb/m2
inductance henry H = Wb/Aflux lumineux lumen lm = cd.sréclairement lux lx = lm/m2
* Système International
Systèmes d'unités
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de en� millimètre centimètre mètre kilomètre pouce (in) pied (ft) yard milemillimètre 1 0.1 0.001 - 0.03937 - - -centimètre 10 1 0.01 - 0.393701 0.032808 - -mètre 1000 100 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 -kilomètre - - 1000 1 - 3280.84 1093.61 0.621371pouce 25.4 2.54 - - 1 0.083333 0.027778 -pied 304.8 30.48 0.3048 - 12 1 0.33333 -yard 914.4 91.44 0.9144 0.000914 36 3 1 0.000568mile - - 1609.344 1.609344 - 5280 1760 1
de en� cm2 m2 km2 in2 ft2 yd2 hectare (ha) mile2
cm2 1 0.0001 - 0.155 0.001076 0.0001196 - -m2 10000 1 0.000001 1550 10.7639 1.19599 0.0001 -km2 - 1000000 1 - - - 100 0.386102in2 6.4516 0.000645 - 1 0.006944 0.000772 - -ft2 929.03 0.092903 - 144 1 0.111111 0.000009 -yd2 8361.27 0.836127 - 1296 9 1 0.000084 -ha - 10000 0.01 - 107639 11960 1 0.0038598mile2 - - 2.589987 - - - 259.08 1
de en� kg tonne lb UKcwt UK ton US cwt US tonkg 1 0.001 2.20462 0.019684 0.000984 0.022046 0.001102tonne 1000 1 2204.62 19.6841 0.984207 22.0462 1.10231lb 0.453592 0.000454 1 0.008929 0.000446 0.01 0.0005UK cwt 50.8023 0.050802 112 1 0.05 1.12 0.056UK ton 1016.05 1.01605 2240 20 1 22.4 1.12US cwt 45.3592 0.045359 100 0.892857 0.044643 1 0.05US ton 907.185 0.907185 2000 17.8571 0.892857 20 1
de en� cm3 m3 litre (dm3) in3 ft3 yd3 UK pint UK gall US pint US gallcm3 1 - 0.001 0.061024 0.0000353 - 0.001760 0.00022 0.002113 0.000264m3 - 1 1000 61023.7 35.3147 1.30795 1759.75 219.969 2113.38 264.172litre (dm3) 1000 0.001 1 61.0237 0.035315 0.001308 1.75975 0.219969 2.11338 0.264172in3 16.3871 - 0.016387 1 0.0005787 0.0000214 0.028837 0.003605 0.034632 0.004329ft3 28316.8 0.028317 28.3168 1728 1 0.037037 49.8307 6.22883 59.8442 7.48052yd3 764555 0.764555 764.555 46656 27 1 1345.429 168.1784 1615.793 201.974UK pint 568.261 0.0005683 0.568261 34.6774 0.020068 0.000743 1 0.125 1.20095 0.150119UK gall 4546.09 0.0045461 4.54609 277.42 0.160544 0.005946 8 1 9.6076 1.20095US pint 473.176 0.0004732 0.473176 28.875 0.01671 0.000619 0.832674 0.104084 1 0.125US gall 3785.41 0.0037854 3.785411 231 0.133681 0.004951 6.661392 0.832674 8 1
Table 1 - LONGUEUR
Table 2 - SURFACE
Table 3 - MASSE
Table 4 - VOLUME ET CAPACITE
Table 5 - PRESSIONde en� atm mm Hg m bar bar pascal in H20 in Hg psiatm 1 760 1013.25 1.0132 101325 406.781 29.9213 14.6959mm Hg 0.0013158 1 1.33322 0.001333 133.322 0.53524 0.03937 0.019337m bar 0.0009869 0.750062 1 0.001 100 0.401463 0.02953 0.014504bar 0.9869 750.062 1000 1 100000 401.463 29.53 14.504pascal 0.0000099 0.007501 0.01 0.00001 1 0.004015 0.0002953 0.000145in H20 0.0024583 1.86832 2.49089 0.002491 249.089 1 0.073556 0.036127in Hg 0.033421 25.4 33.8639 0.0338639 3386.39 13.5951 1 0.491154psi 0.068046 51.7149 68.9476 0.068948 6894.76 27.6799 2.03602 1
1 Pascal=1N/m2
Tables de conversion
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Table 6 - DEBIT VOLUMIQUEl/s
de en� (dm³/s) l/h m³/s m³/h cfm ft³/h UK gall/m UK gall/h US gall/m US gall/hl/s(dm³/s) 1 3600 0.001 3.6 2.118882 127.133 13.19814 791.8884 15.85032 951.019l/h 0.000278 1 - 0.001 0.000588 0.035315 0.003666 0.219969 0.004403 0.264172m³/s 1000 3600000 1 3600 2118.88 127133 13198.1 791889 15850.3 951019m³/h 0.277778 1000 0.000278 1 0.588578 35.3147 3.66615 219.969 4.402863 264.1718cfm 0.471947 1699.017 0.000472 1.699017 1 60 6.228833 373.73 7.480517 448.831ft³/h 0.007866 28.3168 - 0.028317 0.016667 1 0.103814 6.228833 0.124675 7.480517UK gall/m 0.075768 272.766 0.0000758 0.272766 0.160544 9.63262 1 60 1.20095 72.057UK gall/h 0.001263 4.54609 - 0.004546 0.002676 0.160544 0.016667 1 0.020016 1.20095US gall/m 0.06309 227.125 0.0000631 0.227125 0.133681 8.020832 0.832674 49.96045 1 60US gall/h 0.001052 3.785411 - 0.003785 0.002228 0.133681 0.013878 0.832674 0.016667 1
Table 7 - PUISSANCEde en� Btu/h W kcal/h kWBtu/h 1 0.293071 0.251996 0.000293W 3.41214 1 0.859845 0.001 kcal/h 3.96832 1.163 1 0.001163kW 3412.14 1000 859.845 1
Table 8 - ENERGIEde en� Btu Therm J kJ CalBtu 1 0.00001 1055.06 1.055 251.996Therm 100 000 1 - 105 500 25 199 600J 0.00094 - 1 0.001 0.2388kJ 0.9478 0.000009478 1000 1 238.85Cal 0.0039683 0.0039683 x 10-5 4.1868 - 1
Table 9 - CAPACITE CALORIFIQUE
Table 10 - FLUX DE CHALEURde en� Btu/ft2h W/m2 kcal/m2 hBtu/ft2h 1 3.154 2.712W/m2 0.3169 1 0.859kcal/m2h 0.368 1.163 1
Table 11 - CONDUCTIVITE THERMIQUEde en� Btu/ft2 OF W/m2 OC kcal/m2h OCBtu/ft2h OF 1 5.67826 4.88243W/m2 OC 0.176110 1 0.859845kcal/m2h OC 0.204816 1.163 1
Table 12 - CHALEUR PAR UNITE DE MASSEde en� Btu/lb kJ/kgBtu/lb 1 2.326kJ/kg 0.4299 1
Table 13 - VITESSE LINEAIREde en� ft/min ft/s m/sft/min 1 0.016666 0.00508ft/s 60 1 0.3048m/s 196.850 3.28084 1
Table 14 - TEMPERATUREConversion de températurepeut être réalisée en utilisant les formules suivantes:
de en� Btu/lbOF J /KgOCBtu/lbOF 1 4186.8J/kgOC 0.00023 1
OF = (OC x 1.8) + 32
OC = (OF — 32)1.8
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Température50OF = 10OC 140OF = 60OC68OF = 20OC 176OF = 80OC
Longueur40 in <--> 1 m 1 yd <--> 0.9 m1 ft <--> 0.3 m 5 mile <--> 8 km
Vitesse100 ft/min <--> 5 m/s1 mile/hour <--> 0.5 m/s
Surface1000 in2 <--> 0.6 m2 10 ft2 <--> 0.9 m2
Volume500 in3 <--> 8 litre 100 gal <--> 450 litre100 ft3 <--> 3 m3
Charge compresseur100 ft3/min 50 l/s
Masse20lb <--> 9kg 1ton <--> 1.02 tonne1 ton(sh) <--> 0.9 tonne
Charge pompe10 000 lb/h <--> 1.3 kg/s1 000 gal/min<--> 75l/s
Humidité, etc...100 grain/lb <--> 14g/kg
Force (poids)1 lbf <--> 4.5N
Pression1 lbf/in2 <--> 7000 N/m2 <--> 70 mbar1 lbf/ft2 <--> 50 N/m2
1 kgf/m2 <--> 10 N/m2
1 in H2O <--> 250 N/m2 <--> 2.5 mbar1 standard atmos. (34ft H2O, 10m H2O) 1013 mbar1 mm Mercury <--> 130 N/m2 <--> 1.3 mbar1 m H2O <--> 9800 N/m2 <--> 98 mbar10 mm H2O <--> 100 N/m2 <--> 1 mbar
Quantité de chaleur, énergie1 Btu <--> 1 kJ
Flux de chaleur10 Btu/h <--> 3 W(J/s) 5 kcal/h <--> 6 W(J/s)
Valeur calorifique (chaleur latente, etc)10 Btu/lb <--> 23 kJ/kg
Transmission thermique, conductance5 Btu/h ft2 OF <--> 30 W/m2 OC (J/s m2 OC)
5 kcal/h m2 OC <--> 6 W/m2 OCConductivité
10 Btu in/h ft2 OF <--> 1.4 W/m OC
Résumé des facteurs de conversion approximatifs
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En ligne (tous types)
Robinet motorisé
ROBINETS
Robinet trois voies
Robinet à soupape
Robinet-vanneRobinet à papillon
Robinet à pointeau
Robinet à tournant sphérique
Robinet d'équerre ou d'angle
Double enveloppe sur robinet
Système de filtration Filtre de ligne
SOUPAPES DE SURETE
FILTRES
Symboles graphiques
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Clapet de retenueCLAPETS DE RETENUE
Clapet de retenue à battant
Clapet de retenue à boule ou à bille Clapet de retenue à soupape
SEPARATEURS
Entonnoir d'évacuation
Purgeurs automatiquesEvacuations de purge, ex: purgeur de vapeur
Event de purge; ex:purgeur d'air automatique
CONTROLEURS DE CIRCULATION
POMPES
Contrôleur visuel de circulation
Pompe centrifuge
Evacuation à l'égout
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TUYAUTERIE
Indication du diamètre de tube(ex: tube de 150 mm)
Indication de pente
Evacuation à l'atmosphère
Changement de section de tube Soufflet de dilatation
Joint coulissant
Lyre de dilatation
Liaisons principales Tuyauterie flexible
Isolation thermique
Traceur
Double enveloppe avec rétreint
Prise de mesure; ex: pression, température etc...ACCESSOIRES
Spirax Sarco Trappes
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
Modifications réservées© Copyright 1999
Nomenclature des normes
Normes françaises
GénéralitésNF E 29-301 Robinetterie - Lexique multilinge 1984NF EN 736-1 Appareils de robinetterie - Terminologie 1995
remplace la norme NF E 29-306NF E 29-307 Nomenclature des pièces constitutives des principaux appareils de robinetterie 1989NF E 29-308 Modèles de spécifications techniques et d’attestation de conformité à la commande 1985NF EN 19 Marquage des appareils de robinetterie 1992
remplace la norme NF E 29-310NF E 29-312 Coefficients de débit et de perte massique d’énergie des appareils de robinetterie 1984NF E 29-313 Détermination du débit des appareils - Fluides compressibles 1990
Relations Pression / TempératureNF E 29-002 Tuyauteries - pressions et températures - Définitions 1982NF E 29-005 Relations Pression / température des composants en acier 1991NF E 29-006 Relations Pression / température des composants en fonte 1983NF E 29-008 Relations Pression / température des composants en fonte GS (nickel-manganèse) 1972NF E 29-009 Relations Pression / température des composants en fonte GS (nickel-chrome) 1972
Dimensions face à face des appareils à bridesNF EN 558-1 Dimensions face à face des appareils désignés PN 1996NF EN 558-2 Dimensions face à face des appareils désignés class 1996
Essais en usine des appareils de robinetterieNF E 29-311 Essais en usine, de tenue à la pression des appareils 1982
Raccordements à souderNF E 29-032 Composants en aciers - Extrémités à souder bout à bout 1985
NF E 29-600 Raccords et bouchons en acier - Raccords à emboîter et à souder 1987
Raccordements tarraudésNF E 03-601 Filetage conique NPT 1974NF E 03-004 Filetage gaz avec étanchéité dans le filet BSP 1981NF E 03-005 Filetage gaz sans étanchéité dans le filet 1981
Raccordements à bridesNF E 29-203 Dimensions des brides en acier non alliés, alliés et inoxydables 1989NF E 29-204 Dimensions des brides en aciers forgés 1992NF E 29-206 Dimensions des brides en fontes non alliées 1985NF E 29-207 Dimensions des brides en alliages cuivreux 1986NF M 87-501 Face de joint des brides 1972
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Robinets- généralitésNF E 29-003 Sens de fermeture des robinets 1969NF M 87-412 Industrie du Pétrole - Robinetterie en acier forgé - Spécifications 1986NF E 29-382 Bossage de purge ou de prise de pression 1981
Robinets - actionneursNF EN ISO 5210 Raccordement des actionneurs multitours 1996
remplace la norme NF E 29-401NF E 29-402 Raccordement des actionneurs à fraction de tour - Spécifications des embases 1986
correspond aux normes ISO 5211-1,2,3NF E 29-407 Actionneurs - Modèle de fiche technique récapitulative 1986NF E 29-408 Actionneurs électriques - Spécifications 1992NF E 29-409 Actionneurs pneumatiques et hydrauliques - Spécifications 1992
Robinets à soupapeNF E 29-350 Robinets à soupape et dérivés en aciers 1987NF E 29-354 Robinets à soupape et dérivés en fonte 1987
Robinets-vannesNF E 29-323 Robinets-vannes en fonte à brides PN 10 et PN 16 198NF E 29-327 Robinets-vannes en aciers moulés ISO PN 16 à ISO PN 100 1985NF E 29-383 Robinets-vannes - Dispositif de contournement 1981NF M 87-400 Robinets-vannes en acier - Extrémités à brides ou à souder ISO PN 20 à ISO PN 420 1984NF M 87-402 Robinets-vannes à sièges obliques à obturateur monobloc rigide à brides en acier 1973NF M 87-404 Robinets-vannes en acier en acier ISO PN 20 à ISO PN 100 - Dimensions 1983
Robinets à papillonNF E 29-430 Robinets à papillon 1989
Robinets à tournant sphériqueNF E 29-470 Robinet à tournant sphérique en acier 1989NF E 29-465 Robinet à tournant sphérique en cupro-aluminium 1986NF E 29-466 Robinet à tournant sphérique en laiton 1987
PurgeursNF EN 26553 Purgeurs automatiques de vapeur d’eau - Marquage 1992NF EN 26554 Purgeurs automatique de vapeur d’eau à brides - Dimensions face à face 1992NF EN 26704 Purgeurs automatiques de vapeur d’eau - Classification 1992NF EN 26948 Purgeurs automatiques de vapeur d’eau - Essais 1992NF EN 27841 Purgeurs automatiques de vapeur d’eau - Détermination de la perte de vapeur 1992NF EN 27842 Purgeurs automatiques de vapeur d’eau - Détermination du débit 1992
Clapets de retenueNF E 29-371 Clapets en fonte à battant à brides 1989NF E 29-373 Clapets en acier à battant à brides 1984NF E 29-377 Clapets à déplacement angulaire à insérer entre brides 1986NF E 29-378 Clapets à déplacement linéaire à insérer entre brides 1986
Soupapes de sûretéNF E 29-410 Soupape de sûreté - définition des termes 1990NF E 29-411 Soupape de sûreté - Conception 1988NF E 29-412 Soupape de sûreté - Essai de fonctionnement 1990
AFNOR Association Française de Normalisation
Nomenclature des normes
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Normes pétrole
Généralités
ASTM A 105 Corps en acier forgé pour appareils de tuyauterie 1981ASTM A 181 Appareils et accessoires forgés en acier au carbone 1981
pour usage généraleASTM A 182 Appareils et accessoires de tuyauterie en acier alliés 1981
ou inoxydables pour applications hautes températuresASTM A 193 Boulonnerie en acier alliés en inoxydable 1981
pour applications hautes températuresASTM A 194 Ecrous en acier alliés en inoxydable 1981
pour applications hautes températuresASTM A 216 Appareils en acier moulé au carbone 1977
pour application haute températuresMSS SP-25 Marquage des accessoires et appareils de robinetterie 1993MSS SP-45 Normalisation des robinets de by-pass et de purge 1992
Relations Pression / Température
ANSI B 16.1 Définition des classes fonte 1989ANSI B 16.5 Définition des classes 150 à 2500 lbs - acier 1981
Dimensions face à face des appareils à brides
ANSI B 16.10 Dimensions face à face des robinets 1992
Essais en usine des appareils de robinetterie
API 598 Essais et inspection des robinets 1982MSS SP-53 Controle des appareils de robinetterie - Tests magnétiques 1995MSS SP-54 Contrôle des appareils de robinetterie - Radiographie 1995MSS SP-55 Contrôle des appareils de robinetterie - Examen visuel 1996MSS SP-61 Test hydraulique des robinets 1992
Raccordements à souder
ANSI B 16.11 Raccordements à souder SW et taraudé 1991ANSI B 16.25 Raccordements à souder BW 1992ANSI B 16.34 Dimension des raccords à brides et à souder BW 1988
Raccordements tarraudés
ANSI B 2.1 Raccordements taraudés NPT 1968
Raccordements à brides
ANSI B 16.1 Brides en fonte classes 25 à 800 1989ANSI B 16.20 Joint annulaire et emboîtement pour brides en acier 1973ANSI B 16.24 Brides en bronze 1991ANSI B 16.34 Dimensions des raccords à brides 1981ANSI B 16.42 Brides en fonte GS classes 150 et 300 1987ANSI B 16.5 Brides en acier classes 150 à 2500 1981MSS SP-6 Etat de surface des brides 1996
Nomenclature des normes
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Soufflets d’étanchéité
MSS SP-117 Soufflets d’étanchéité pour robinets à soupape et vannes 1997
Robinets à soupape
API 599 Robinets à soupape en acier à brides et à souder BW 1988
Robinets-vannesAPI 595 Robinets-vannes en fonte à bridesAPI 597 Robinets-vannes à passage venturi en acier à brides et à souder BWAPI 600 Robinets-vannes en acier à brides et à souder BW 1991API 602 Robinets-vannes compacts en acier au carbone 1993API 603 Robinets-vannes à opercule en acier moulé classe 150 lbs 1991API 604
Robinets papillonAPI 609 Robinets papillon
Sécurité feuAPI 607API 6 FA
Clapets Anti-retour
API 594 Clapet anti-retour à monter entre brides
ANSI American National Standards InstituteAPI American Petroleum InstituteASME American Society for Testing and MaterialsMSS Manufacturers Standarization Society of the Valve & Fittings IndustryASTM American Society for Testing and Materials
Nomenclature des normes
Spirax Sarco Trappes
8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedextéléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22
Modifications réservées© Copyright 1999
1er chiffre:protection contre les corps solides
2ème chiffre:protection contre les liquides
0 pas protection
1Protégé contre les corps so-lides supérieurs à 50 mm (ex:contact involontaire de lamain)
2Protégé contre les corps so-lides supérieurs à 12 mm (ex:doigt de la main)
3Protégé contre les corps so-lides supérieurs à 2,5 mm(outils, petits)
4Protégé contre les corps so-lides supérieurs à 1mm(outils fins, fils fins)
5Protégé contre les poussiè-res (pas de dépôt nuisible)
6Totalement protégé contre lespoussières
0 pas protection
1Protégé contre les chutesverticales de gouttes d'eau(condensation)
2Protégé contre les chutes degouttes d'eau jusqu'à 15° dela verticale
3Protégé contre l'eau en pluiejusqu'à 60° de la verticale
4Protégé contre les projec-tions d'eau de toutes direc-tion
5Protégé contre les jets d'eaude toutes directions à lalance
6Protégé contre les projec-tions d'eau assimilables auxpaquets de mer
7Protégé contre les effets del'immersion
8Protégé contre les effets pro-longés de l'immersion souspression
200 mm
2 0 0mm
30°
test time10 min
80 kN/m²
80 kN/m²
test time10 min
test time1 min/m²
12.5 l/min30 kN/m²
100 l/min100 kN/m²
test time1 min/m²
test time30 min
min
. 1m
min
0.1
5m
Indices de protection IP