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ANNEXES : LES SOLUTIONS BIOCLIMATIQUES - BHEE

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Annexes<br />

Symbole Définition Unité<br />

H Hauteur m<br />

K (ou Cs sous Trnflow). Coefficient de perméabilité de l’air -<br />

l Longueur du conduit m<br />

lg Périmètre du vitrage en mètre M<br />

L Longueur m<br />

m •<br />

Pression locale ou réelle du vent Pa<br />

Pression due au tirage thermique Pa<br />

Débit aéraulique m 3/h<br />

Débit massique dû au vent kg/s<br />

Débit massique perdu par la zone à travers l’orifice i kg/s<br />

n exposant de l’écoulement d’air -<br />

Ni<br />

noccupants<br />

Nombre total de liaisons aérauliques de la pièce avec les<br />

environnements voisins<br />

Nombre d’occupants du bâtiment -<br />

P Pression du fluide Pa<br />

Pdyn Pression dynamique Pa<br />

PL1 et PL2 Pressions de l’air dans chaque milieu Pa<br />

pref Pression de référence Pa<br />

∆P Différence de pression de part et d’autre de la fissure Pa<br />

Qr Flux de chaleur à travers le vitrage W<br />

Energie latente prélevée (positive pour la déshumidification et<br />

négative pour l’humidification)<br />

Flux de chaleur perdue vers l’extérieur dans la serre W<br />

Flux de chaleur de la pièce adjacente par conduction à travers<br />

le mur dans la serre<br />

Flux de chaleur perdue par l’extérieur par les infiltrations dans<br />

la serre<br />

Flux de chaleur perdue par conduction à travers les vitrages<br />

dans la serre<br />

Flux total de chaleur gagnée de la pièce adjacente dans la serre W<br />

Flux de chaleur gagnée par le jet d’écoulement ventilé dans la<br />

serre<br />

Gain de chaleur net W<br />

Re Nombre de Reynolds -<br />

Ri et Re<br />

Résistances thermiques respectivement de la lame d'air et du<br />

vitrage dans le mur capteur accumulateur<br />

S Surface m²<br />

Tai Température d’air intérieur K<br />

Tair ou Tae Température de l’air extérieur K<br />

Thèse de doctorat - C. FLORY-CELINI 216<br />

Université Claude Bernard<br />

-<br />

J<br />

W<br />

W<br />

W<br />

W<br />

m².K/W

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