SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  65
Débitmètre Massique
2015/2016
MST. Génie Biomédical
Instrumentation & Maintenance
Réalisé par :
DAOU Abdelbasset
FADLI Hind
LABAKOUM Badr-eddine
Encadré par :
Mr. Az.MOHSSEN
Sommaire
Introduction
Généralité
Capteur de débit
Les différents types des D.M
Utilisation dans le domaine médical
Conclusion
2
Introduction
3
Généralité
4
5
Le débit :
Le débit, c'est la quantité de fluide qui s'écoule ou qui est fournie par unité de
temps.
Exemple : Le débit d'un cours d'eau, d'une pompe...
Débit
6
Le débit sera augmenté si :
Débit volumique: Débit massique:
Qv = v · S
Unités: m3/s, m3/d, GPM.
Qm =  · v · S
Unités: kg/s, lb/s,...
 La quantité (volume) de fluide augmente
Le temps (par unité de volume) diminue
7
Types d’écoulement :
Laminaire Transitoires Turbulent
8
Types d’écoulement :
Laminaire Transitoire Turbulent
 Deux particules voisines à un instant donné restent voisines aux instants
suivants.
 Les filets de liquides sont rectilignes.
Ecoulement laminaire
9
Types d’écoulement :
Laminaire Transitoires Turbulent
 L'écoulement est plus ou moins rectiligne, avec un peu de mélange
(petits tourbillons).
Ecoulement transitoire
10
Types d’écoulement :
Laminaire Transitoires Turbulent
 Replacements du liquide en tourbillonnant.
Ecoulement turbulent
11
La vitesse:
le débit (Q) de fluide dépend directement de la vitesse (V) linéaire de
ce fluide et de la section (S).
on peut déterminer le débit d'un fluide à partir de sa vitesse :
Q(m³/s)=V(m/s)×S(m²)
12
le nombre de Reynolds:
 Permet de connaître le comportement de l'écoulement d'un liquide.
 Sans dimension et se calcule comme suit:

Dv
Re 
Source (c) Guy Gauthier - Cours sur débitmètres
  = Vitesse du liquide du liquide (m/s)
  = Masse volumique (kg/m3)
• D = Diamètre interne du conduit (m)
  = viscosité du liquide (en Pa.s)
Un écoulement est turbulent pour Re > 2 200. Dans le cas contraire, l'écoulement et laminaire
Intervalle du nombre de Reynolds pour chaque régime
13
Relation débit / vélocité:
Restriction
Pour avoir le même débit amont et aval, la
vélocité du liquide devra augmenter au
passage de cette restriction.
La vélocité sera supérieure en ‘B’ car la
pression peut être utilisée pour
permettre au fluide d’aller plus vite.
Quand la vélocité d’un liquide (ou gaz) sa pression.
Restriction sur conduite
Vanne sur conduite
14
Capteur de débit
(Un débitmètre)
15
Définition:
Un débitmètre est un appareil ou instrument destiné à mesurer
le débit linéaire, non linéaire, de masse ou volumétrique d’un liquide ou
d ’un gaz.
16
Débit volumique:
Le débit volumique exprime un volume par rapport à une unité de temps :
m3/h.
Ce débit est dépendant des conditions de température et de pression (un gaz
pouvant se dilater ou se compresser en fonction des paramètres de température
et de pression). Ainsi une même installation dans des conditions ambiantes
différentes n’aura pas les mêmes débits volumiques aux deux endroits.
Débitmètre volumique:
Est un appareil de mesure de débit basé sur la masse et non pas sur le volume.
17
Débit massique:
Le débit massique exprime une quantité (une masse) par unité de temps:
g/h, kg/h…
Le débit massique est indépendant de la température et de la pression, la
masse de matière est la même pour un volume différent.
Débitmètre massique:
Est un appareil de mesure de débit basé sur la masse et non pas sur le
volume.
18
La déférence entre un débitmètre volumique & Massique :
Un débitmètre massique a le gros avantage, par rapport à un débitmètre
volumique, de mesurer la quantité de matière le traversant, plutôt que de
mesurer le volume le traversant qui devra souvent être corrigé ensuite par
la densité du produit considéré. Il est souvent plus chers et plus délicat à mettre
en œuvre, mais permet de s'affranchir de l'erreur due aux variations de densité
de matière le traversant.
Source Wikipédia
Débitmètres volumique Débitmètres massiqueVs
19
Méthodes de mesure de débit :
En partant de l’équation fondamentale
Qv = v · S Qm =  · v · SOu
il y a plusieurs méthodes possibles pour mesurer le débit d’un fluide :
Par mesure directe de V.
Par mesure indirecte de V.
Par mesure de S.
Par mesure directe de Q.
Par mesure directe de V:
débitmètre M/V (Les débitmètres électromagnétiques)/ (La turbine)
Par mesure indirecte de V:
débitmètre V (Le tube de Pitot)
Par mesure de S:
débitmètre V (Débitmètre à ultra sons )
Par mesure directe de Q:
débitmètre V (Compteurs volumétriques)
20
21
Les différents types des
débitmètre massique
22
Débitmètre électromagnétique
Définition: Les débitmètres électromagnétiques sont une application
de la mesure des débits par mesure directe de la vitesse d’écoulement
Débitmètre électromagnétique Mr. Faraday 1832
1932
bonaventura thurlemann
23
Les composants:
ELECTRODES
VOLTMETRE
BOBINESTUBE
MÉTALIQUE
24
Principe de fonctionnement:
Schéma de principe de fonctionnement d’un Débitmètre électromagnétique
Selon la nature de la charge elle sera déviée dans un sens ou dans le
sens opposé. Cette force s’exprime de la façon suivante :
F=qV∧B
q :est la charge de la particule
v :est le vecteur vitesse
B :le vecteur champ magnétique
25
Basé sur la loi de Faraday:
U = k B D v
v = m/s
D = mètres
B = teslas
k = 1 (métrique)
U = Volts
26
Qm =  · v · S
27
Caractéristiques :
Limites de température : - 25°C à + 180 °C
Pression : jusqu’à 40 bar
Vitesse du fluide : 0,2 à 10 m/s
Diamètre de raccordement : 2mm à 2m
Erreur de justesse : 0,2 % à 3 % de la valeur mesurée
Perte de charge : nulle
Temps de réponse : à partir de 0,1 s
Avantages :
 aucune perte de charge.
 la grandeur mesurée est directement proportionnel au débit(réponse linéaire).
 large gamme de diamètres de conduite possible(de quelques mm à 2 m).
 peut mesurer un écoulement bidirectionnel.
 utilisable avec des liquides agressifs et corrosifs, avec des boues.
 relativement insensible à la densité, viscosité et profil d’écoulement du fluide.
 le facteur d’étalonnage ne varie pas au cours du temps(si la maintenance
est suffisamment fréquente).
 peut être précédé d’une longueur droite courte(inférieure à 20 fois le diamètre).
Inconvénients :
 son prix.
 ne peut être utilisé que pour des liquides conducteurs du courant électrique
(ce qui exclu les hydrocarbures et solvants organiques).
28
Avantages/Inconvénients:
29
Débitmètre massiques thermiques
Définition: Les débitmètres massiques thermiques sont une application
de la mesure des débits par utilisation des calories du fluide comme
conductivité pour déterminer le débit massique.
physicien canadien louis
Débitmètre massiques thermiques
30
Les composants:
Capteur non
chauffé
Paroi
du conduit
Capteur chauffé
A PASSAGE DIRECT
31
Principe de fonctionnement:
Le principe de fonctionnement des débitmètres massiques thermiques à
insertion ou passage direct repose sur la mesure de l’échange convectif entre le
fluide et un élément chauffé.
Schéma de fonctionnement d’un Débitmètre massiques thermiques
Pheater=Poffset+C*Qm
32
Les composants:
Capteur de
Temp T1
Capteur de
Temp T2
Bobine de
chauffage
A DERIVATION
33
Principe de fonctionnement:
Schéma électrique d’un Débitmètre électromagnétique
Le principe de fonctionnement des débitmètres massiques thermiques a dérivation
repose sur l'élévation de température que subit un fluide lorsqu'on lui apporte une
puissance thermique donnée.
ΔT=k*Cp*Qm
34
Caractéristiques :
Limites de température : jusqu’à + 200°C
Pression : jusqu’à 3000 bar
Diamètre de raccordement : 10 à 100 mm
Erreur de justesse : 0,5 à 1 % à 5 %
Perte de charge : De l’ordre de 2 Pa
Conductivité nécessaire du fluide : Aucune influence
35
Débitmètre à éffet Coriolis
Définition: Le débitmètres massique à éffet Coriolis est une application
de la mesure directement le débit massique, Ce capteur mesure la
vitesse de déplacement du tube de mesure.
gustave gaspard coriolisDébitmètre massiques à éffet Coriolis
36
Les composants:
Capteur de
mouvement
Bobine excitatrice
Tube
De
mesure
Sonde de
température
pt100
Raccord de
procédé
37
Les types :
À tube rectiligne
Àboucle oscillante
38
La Force de Coriolis :
Lorsqu’un objet est soumis à la fois à une rotation et à une translation il subit
une accélération dite de Coriolis : ac = 2ω∧Vt où ω est le vecteur de rotation et
Vt le vecteur vitesse de translation.
Cette objet subit donc une force dite de Coriolis:
F=m.ac = 2mω ∧ vt
39
Principe de fonctionnement:
On donne une oscillation à la canalisation grâce à une bobine mise sous tension.
Quand on a un débit qui passe dans le conduit, Il y a une déformation de
l’oscillation due à la force de Coriolis, ce qui crée un déphasage entre ses
extrémités. Deux bobines reliées à un transmetteur permettent de mesurer ce
déphasage. On en détermine le débit.
F = 2×m×ω×v
40
Caractéristiques :
Limites de température : - 240°C à 200°C
Pression : jusqu’à 400 bar
Vitesse du fluide : 0,1 à 10 m/s
Diamètre de raccordement : 3mm à 200mm
Erreur de justesse : > 0,3 %
Perte de charge : nulle
Avantages :
 Très bonne exactitude.
 utilisable aussi pour les gaz dont la masse volumique dépasse 200 kg/m3.
 faible erreur (inférieure à 0,3 %).
 signal directement proportionnel au débit massique (réponse linéaire).
Inconvénients :
 Coût élevé.
 Procéder au réglage du zéro du capteur à débit nul).
 sensible aux vibrations du support et aux microcoupures électriques.
41
Avantages/Inconvénients:
42
Débitmètre à fil ou film chaud
Définition: Un débitmètre à fil chaud utilise le phénomène de transfert de
chaleur entre un corps chaud et un gaz pour quantifier un débit.
Débitmètre fil chaud
Lorsque l’on place dans un écoulement un fil porté par effet Joule à une
température supérieure à la température de cet écoulement . Il se produit
alors un échange de chaleur par convection.
Principe de fonctionnement:
43
Schéma d’un débit mètre à fil chaud
La puissance Joule 𝑷𝒋 dissipée dans une résistance à la température T,
De valeur R(T), et traversée par un courant continu I , à pour expression:
44
𝑷𝒋 = 𝑹 𝑻 . 𝐈 𝟐
En admettant que les échanges thermiques se font uniquement par
convection du fluide à la température Ta ,la puissance échangée Pc peut
s’écrire :
𝑷 𝒄 = 𝒉. 𝑺𝒍 . 𝑻 − 𝑻 𝒂 𝑺𝒍 = 𝝅. 𝑫. 𝒍
𝒉: le coefficient d’échange thermique.
𝑺𝒍: la surface latérale du capteur(fil).
À l’équilibre thermique :
𝑹 𝑻 . 𝐈 𝟐
= 𝒉. 𝑺𝒍 . 𝑻 − 𝑻 𝒂
𝒉 = 𝒂 + 𝒃. 𝑼
La vitesse U du fluide intervient dans l’expression de h dont diverses
formulations empiriques ont été proposées.
Formule de King:
a et b : étant des constantes pour un fluide et un capteur
𝑸 𝒎 = 𝝆. 𝑼. 𝑺
45
46
Caractéristiques :
Limites de température : -30°C à +80°C
Débit : jusqu’à 0 à 99 999 𝒎 𝟑/𝒉
Vitesse du fluide : 0,15 à 3 m/s et 3,1 à 30 m/s
Temps de réponse : inferieur à 0,001 s
47 Avantages/Inconvénients:
Avantages :
 La fragilité.
Inconvénients :
 Très faible dimension
47
48
Utilisation au domaine
médical
49
- Une variété de dispositifs médicaux,
tels que les inhalateurs, les équipements
d’analyses, les moniteurs pour anesthésie
ou les respirateurs nécessitent une mesure
rapide et précise du débit afin d’être au
plus près des besoins de patients.
51
GENERATEURS
DE DIALYSE
Le débitmètre
urinaire
Endoscopie
51
Le débitmètre
urinaire
52
La débitmétrie urinaire:
La débitmètrie urinaire est une procédure simple de diagnostic utilisée pour calculer le débit
d'urine au cours du temps qui dure envient 30 sec. Cette information est convertie en un
graphique (fig.1) et interprétée par un médecin spécialiste.
Paramètres déterminés à partir de la courbe du débit urinaire
Les deux paramètres principaux sont le débit maximum
(Qmax) et le volume uriné. Les paramètres accessoires
sont : le débit moyen (Qmoy), le temps au débit maximum,
la durée du débit, la durée de la miction.
La débitmétrie urinaire
53
Objectif du test de débit d'urine:
→ pour déterminer si le patient présente des problèmes urinaires.
→ pour évaluer les effets de certains médicaments.
→ pour évaluer comment le patient urine avant et après une opération.
→ pour évaluer les résultats d’une intervention.
La débitmétrie urinaire
54
Le débitmètre urinaire est équipé d’un capteur de débit placé dans une pièce à part où le
patient se sentira à l’aise pour uriner. les éléments essentiels qui entrent dans la composition
de cet appareil forment le schéma synoptique suivant.
MATERIELS ET METHODE:
Schéma synoptique du débitmètre urinaire
55
Endoscopie
56
Endoscopie:
Est une technique chirurgicale mini-invasive permettant d’intervenir dans la cavité
abdominale a travers des petites incisions (donc sans ouverture de la paroi abdominale).
Elle est effectuée grâce à une optique (camera), à l’insufflation de gaz carbonique dans la
cavité abdominale et à l’utilisation des trocarts pour l’insertion des différents instruments.
57
Endoscopie
Endoscopie réalisée comme projet de fin d’étude
58
GENERATEURS
DE DIALYSE
59
Les générateurs d'hémodialyse:
Les générateurs d'hémodialyse sont les machines qui rendent possible la séance
de dialyse. Ce sont des dispositifs complexes et couteux.
Le générateur d’hémodialyse a pour fonction :
→ De préparer et d’assurer le débit du dialysat dans l’hémodialyseur.
→ D’assurer le débit du sang dans le circuit extracorporel et dans l’hémodialyseur.
→ D’assurer la maîtrise de l’ultrafiltration (contrôle de l’extraction d’excès d’eau
donc de la perte de poids du patient).
→ De contrôler les paramètres de la dialyse pour assurer la sécurité du patient.
60
Le schéma de principe d’un générateur-moniteur :
Diagramme du circuit sanguin en haut et du circuit du dialysat en bas avec indication
des dispositifs de surveillance et de régulation correspondants.
schéma de principe d’un générateur-moniteur
Installation d’un générateur-moniteur
61
Maîtrise débimétrique
 Cette maîtrise repose sur l’emploi de débitmètres et sur le principe suivant
: le débit du dialysat en sortie du générateur est égal à la somme du débit
dialysat en entrée et du débit d’ultrafiltration (QDout = QDin + UF)
QE QS
QS-QE = UF
Pompe de
dépression
le dialyseur
Circuit simplifié d’un dialyseur
62
On utilise une pompe UF et le maîtriseur doit alors assurer que le débit d’entrée est
strictement égal au débit de sortie ( Hospal, avec deux débitmètres à ailettes, Bellco
avec un débitmètre de Coriolis )
Préparation
dialysat
Mesure débit
Dialysat entrant QDe
Pompe entrée
Mesure débit
Dialysat sortant QDs
QDs = QDe
Pompe UF
Pompe de sortie
Schéma d’un Maîtrise débimétrique
63
30
Thank You!
Merci pour votre attention:)
Bibliographie :
65
 Générateur de dialyse, Dr. Mohamed Amine KHALFAOUI Service de Néphrologie-
Hémodialyse et Transplantation rénale CHU Ibn Rochd Casablanca.
 Instrumentation CIRA Chap. V : Capteurs de débit.
 Guide d’achat MESURES 812- FÉVRIER 2009 - www.mesures.com.
 Centre de formation de HMD Mesure de Débit (I-FLWMSUR)PETROFAC.
 LE DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE,Ludovic JEZEQUEL,BTS chimiste‐lycée Coeffin‐Baie Mahault.
 Mesure de debit (c) Guy Gauthier - Cours sur débitmètres.
 Laboratoire d’étude des matériaux électroniques pour applications médicales (LEMEA MED) Constantine,
Algérie(Mise au point d’un débitmètre urinaire).
 INSUFFLATEUR CO2 EQUIPE PAR UNE CARTE DE REGULATION DE PRESSION ABDOMINALE LORS
L’INTERVENTION PAR LA COELIOSCOPIE(Université Mentouri _ Constantine)

Contenu connexe

Tendances

124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011
124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011
124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011sunprass
 
Exercices vhdl
Exercices vhdlExercices vhdl
Exercices vhdlyassinesmz
 
Adduction en Eau Potable
Adduction en Eau PotableAdduction en Eau Potable
Adduction en Eau PotableRoland Yonaba
 
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection ForcéeTransfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection ForcéeIbrahimOuanezar
 
Ctn 762-guide hec-ras-h2009
Ctn 762-guide hec-ras-h2009Ctn 762-guide hec-ras-h2009
Ctn 762-guide hec-ras-h2009Sanae Jeffali
 
Ii propriétés des fluides
Ii   propriétés des fluidesIi   propriétés des fluides
Ii propriétés des fluidesZahir Hadji
 
Instrumentation et régulation
Instrumentation et régulationInstrumentation et régulation
Instrumentation et régulationPierre Maréchal
 
144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteurMohammed moudine
 
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)Compte rendu n°3(pompe a chaleur)
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)Hatem Jebali
 
Hydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface LibreHydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface LibreRoland Yonaba
 
3 actionneurs de régulation control valve
3 actionneurs de régulation control valve3 actionneurs de régulation control valve
3 actionneurs de régulation control valvehicham-222
 
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADISE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADIPierre Maréchal
 
Chapitre 3 robotique e
Chapitre 3 robotique eChapitre 3 robotique e
Chapitre 3 robotique eMouna Souissi
 
Traitement de l'eau.ppt
Traitement de l'eau.pptTraitement de l'eau.ppt
Traitement de l'eau.pptamine100226
 
Rapport de stage en 2014_CENTRELEC
Rapport de stage en 2014_CENTRELECRapport de stage en 2014_CENTRELEC
Rapport de stage en 2014_CENTRELECBilal Jamjama
 
Conception d'un convoyeur à bande
Conception d'un convoyeur à bandeConception d'un convoyeur à bande
Conception d'un convoyeur à bandemedrouam
 
Slides capteurs partie 1
Slides capteurs partie 1Slides capteurs partie 1
Slides capteurs partie 1zinoha
 

Tendances (20)

124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011
124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011
124776153 td-automatique-1 a-jmd-2011
 
Exercices vhdl
Exercices vhdlExercices vhdl
Exercices vhdl
 
Adduction en Eau Potable
Adduction en Eau PotableAdduction en Eau Potable
Adduction en Eau Potable
 
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection ForcéeTransfert De Chaleur Par Convection Forcée
Transfert De Chaleur Par Convection Forcée
 
Ctn 762-guide hec-ras-h2009
Ctn 762-guide hec-ras-h2009Ctn 762-guide hec-ras-h2009
Ctn 762-guide hec-ras-h2009
 
Ii propriétés des fluides
Ii   propriétés des fluidesIi   propriétés des fluides
Ii propriétés des fluides
 
Instrumentation et régulation
Instrumentation et régulationInstrumentation et régulation
Instrumentation et régulation
 
144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur
 
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)Compte rendu n°3(pompe a chaleur)
Compte rendu n°3(pompe a chaleur)
 
Cours thermodynamique
Cours thermodynamiqueCours thermodynamique
Cours thermodynamique
 
Hydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface LibreHydraulique à Surface Libre
Hydraulique à Surface Libre
 
3 actionneurs de régulation control valve
3 actionneurs de régulation control valve3 actionneurs de régulation control valve
3 actionneurs de régulation control valve
 
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADISE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
SE1 - CM Composants - De la diode à l'ADI
 
Chapitre 3 robotique e
Chapitre 3 robotique eChapitre 3 robotique e
Chapitre 3 robotique e
 
Traitement de l'eau.ppt
Traitement de l'eau.pptTraitement de l'eau.ppt
Traitement de l'eau.ppt
 
Assainissement
AssainissementAssainissement
Assainissement
 
La regulation
La regulationLa regulation
La regulation
 
Rapport de stage en 2014_CENTRELEC
Rapport de stage en 2014_CENTRELECRapport de stage en 2014_CENTRELEC
Rapport de stage en 2014_CENTRELEC
 
Conception d'un convoyeur à bande
Conception d'un convoyeur à bandeConception d'un convoyeur à bande
Conception d'un convoyeur à bande
 
Slides capteurs partie 1
Slides capteurs partie 1Slides capteurs partie 1
Slides capteurs partie 1
 

Similaire à Débimitres massiques

cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdf
cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdfcour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdf
cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdfismaillmouradi
 
Introduction (1).docx
Introduction (1).docxIntroduction (1).docx
Introduction (1).docxKamelBelaroui
 
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdfChapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdfLaReina7
 
capteurs II.pptx
capteurs II.pptxcapteurs II.pptx
capteurs II.pptxAbdo Brahmi
 
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdf
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdfprojet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdf
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdfsofyannsofyann
 
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...Laurentide Controls
 
dimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfdimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfsaid394509
 
Calmez vos réseaux d'eau!
Calmez vos réseaux d'eau!Calmez vos réseaux d'eau!
Calmez vos réseaux d'eau!Benoit Cliche
 
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)Salah Hammami
 
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhh
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhhcapteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhh
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhhAbdo Brahmi
 
Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE
 Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE
Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEEYasserBellahcene2
 
Cours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxCours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxMohammedJazouuli
 
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistive
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistiveCrouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistive
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistivee-genieclimatique
 
Débitmètre electromagnétique série flomid fx
Débitmètre electromagnétique  série flomid fxDébitmètre electromagnétique  série flomid fx
Débitmètre electromagnétique série flomid fxEUROPAGES
 
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdf
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdfInstrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdf
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdfayoubafqir1
 
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-busesreefreef
 
Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008Dhikrane Nafaa
 
Debitmetre electromagnetique flomid fx
Debitmetre electromagnetique flomid fxDebitmetre electromagnetique flomid fx
Debitmetre electromagnetique flomid fxEuropages2
 

Similaire à Débimitres massiques (20)

cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdf
cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdfcour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdf
cour_capteur_l3_chapitres_7_univ_batna_2_bendjerad.pdf
 
Introduction (1).docx
Introduction (1).docxIntroduction (1).docx
Introduction (1).docx
 
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdfChapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
 
capteurs II.pptx
capteurs II.pptxcapteurs II.pptx
capteurs II.pptx
 
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdf
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdfprojet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdf
projet de traitement des eaux usées.Note de calculs.pdf
 
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...
Alimentaire / pharmaceutique - 6 solutions pour les défis du nettoyage-en-pla...
 
dimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfdimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdf
 
Calmez vos réseaux d'eau!
Calmez vos réseaux d'eau!Calmez vos réseaux d'eau!
Calmez vos réseaux d'eau!
 
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)
2011 05-instrumentationetrgulation-120627023358-phpapp02 (1)
 
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhh
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhhcapteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhh
capteurs I.pptxfgggghghghghhghhhhhhhhhhh
 
Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE
 Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE
Exposé de Stage en IRRIGATION LOCALISEE
 
Traitement des eaux usées
Traitement des eaux uséesTraitement des eaux usées
Traitement des eaux usées
 
Cours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxCours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptx
 
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistive
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistiveCrouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistive
Crouzet hnm controle_par_sonde_de_niveau_resistive
 
Débitmètre electromagnétique série flomid fx
Débitmètre electromagnétique  série flomid fxDébitmètre electromagnétique  série flomid fx
Débitmètre electromagnétique série flomid fx
 
PP gwen
PP gwenPP gwen
PP gwen
 
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdf
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdfInstrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdf
Instrumentation_Capteur_Final_1 (1).pdf
 
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses
60032791 dimensionnement-des-dalots-et-buses
 
Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008Cours hydrostatique tc3_v2008
Cours hydrostatique tc3_v2008
 
Debitmetre electromagnetique flomid fx
Debitmetre electromagnetique flomid fxDebitmetre electromagnetique flomid fx
Debitmetre electromagnetique flomid fx
 

Plus de LABAKOUM BADR-EDDINE (6)

Amplificateur de luminance
Amplificateur de luminanceAmplificateur de luminance
Amplificateur de luminance
 
Stélirisation
StélirisationStélirisation
Stélirisation
 
5 s dans un entrepôt
5 s dans un entrepôt5 s dans un entrepôt
5 s dans un entrepôt
 
Rayone x
Rayone xRayone x
Rayone x
 
Gamma camera scintigraphie
Gamma camera scintigraphieGamma camera scintigraphie
Gamma camera scintigraphie
 
Audiométre
AudiométreAudiométre
Audiométre
 

Dernier

Annie Ernaux Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .
Annie   Ernaux  Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .Annie   Ernaux  Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .
Annie Ernaux Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .Txaruka
 
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
Bernard Réquichot.pptx   Peintre françaisBernard Réquichot.pptx   Peintre français
Bernard Réquichot.pptx Peintre françaisTxaruka
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSKennel
 
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 37
 
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptx
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptxSaint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptx
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptxMartin M Flynn
 
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptx
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptxPrésentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptx
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptxrababouerdighi
 
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...Faga1939
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSKennel
 
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeLe Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeXL Groupe
 
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Alain Marois
 
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 temps
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 tempsPrincipe de fonctionnement d'un moteur 4 temps
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 tempsRajiAbdelghani
 
Evaluation du systeme d'Education. Marocpptx
Evaluation du systeme d'Education. MarocpptxEvaluation du systeme d'Education. Marocpptx
Evaluation du systeme d'Education. MarocpptxAsmaa105193
 
le present des verbes reguliers -er.pptx
le present des verbes reguliers -er.pptxle present des verbes reguliers -er.pptx
le present des verbes reguliers -er.pptxmmatar2
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSKennel
 
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Gilles Le Page
 
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSET
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSETCours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSET
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSETMedBechir
 
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 37
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSKennel
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSKennel
 

Dernier (20)

Annie Ernaux Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .
Annie   Ernaux  Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .Annie   Ernaux  Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .
Annie Ernaux Extérieurs. pptx. Exposition basée sur un livre .
 
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
Bernard Réquichot.pptx   Peintre françaisBernard Réquichot.pptx   Peintre français
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
 
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
 
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptx
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptxSaint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptx
Saint Georges, martyr, et la lègend du dragon.pptx
 
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptx
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptxPrésentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptx
Présentation_ Didactique 1_SVT (S4) complet.pptx
 
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
 
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeLe Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
 
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA .
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA                 .DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA                 .
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA .
 
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
 
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 temps
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 tempsPrincipe de fonctionnement d'un moteur 4 temps
Principe de fonctionnement d'un moteur 4 temps
 
Evaluation du systeme d'Education. Marocpptx
Evaluation du systeme d'Education. MarocpptxEvaluation du systeme d'Education. Marocpptx
Evaluation du systeme d'Education. Marocpptx
 
le present des verbes reguliers -er.pptx
le present des verbes reguliers -er.pptxle present des verbes reguliers -er.pptx
le present des verbes reguliers -er.pptx
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
 
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
 
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSET
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSETCours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSET
Cours SE Le système Linux : La ligne de commande bash - IG IPSET
 
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
 

Débimitres massiques

  • 1. Débitmètre Massique 2015/2016 MST. Génie Biomédical Instrumentation & Maintenance Réalisé par : DAOU Abdelbasset FADLI Hind LABAKOUM Badr-eddine Encadré par : Mr. Az.MOHSSEN
  • 2. Sommaire Introduction Généralité Capteur de débit Les différents types des D.M Utilisation dans le domaine médical Conclusion 2
  • 5. 5 Le débit : Le débit, c'est la quantité de fluide qui s'écoule ou qui est fournie par unité de temps. Exemple : Le débit d'un cours d'eau, d'une pompe... Débit
  • 6. 6 Le débit sera augmenté si : Débit volumique: Débit massique: Qv = v · S Unités: m3/s, m3/d, GPM. Qm =  · v · S Unités: kg/s, lb/s,...  La quantité (volume) de fluide augmente Le temps (par unité de volume) diminue
  • 7. 7 Types d’écoulement : Laminaire Transitoires Turbulent
  • 8. 8 Types d’écoulement : Laminaire Transitoire Turbulent  Deux particules voisines à un instant donné restent voisines aux instants suivants.  Les filets de liquides sont rectilignes. Ecoulement laminaire
  • 9. 9 Types d’écoulement : Laminaire Transitoires Turbulent  L'écoulement est plus ou moins rectiligne, avec un peu de mélange (petits tourbillons). Ecoulement transitoire
  • 10. 10 Types d’écoulement : Laminaire Transitoires Turbulent  Replacements du liquide en tourbillonnant. Ecoulement turbulent
  • 11. 11 La vitesse: le débit (Q) de fluide dépend directement de la vitesse (V) linéaire de ce fluide et de la section (S). on peut déterminer le débit d'un fluide à partir de sa vitesse : Q(m³/s)=V(m/s)×S(m²)
  • 12. 12 le nombre de Reynolds:  Permet de connaître le comportement de l'écoulement d'un liquide.  Sans dimension et se calcule comme suit:  Dv Re  Source (c) Guy Gauthier - Cours sur débitmètres   = Vitesse du liquide du liquide (m/s)   = Masse volumique (kg/m3) • D = Diamètre interne du conduit (m)   = viscosité du liquide (en Pa.s) Un écoulement est turbulent pour Re > 2 200. Dans le cas contraire, l'écoulement et laminaire Intervalle du nombre de Reynolds pour chaque régime
  • 13. 13 Relation débit / vélocité: Restriction Pour avoir le même débit amont et aval, la vélocité du liquide devra augmenter au passage de cette restriction. La vélocité sera supérieure en ‘B’ car la pression peut être utilisée pour permettre au fluide d’aller plus vite. Quand la vélocité d’un liquide (ou gaz) sa pression. Restriction sur conduite Vanne sur conduite
  • 14. 14 Capteur de débit (Un débitmètre)
  • 15. 15 Définition: Un débitmètre est un appareil ou instrument destiné à mesurer le débit linéaire, non linéaire, de masse ou volumétrique d’un liquide ou d ’un gaz.
  • 16. 16 Débit volumique: Le débit volumique exprime un volume par rapport à une unité de temps : m3/h. Ce débit est dépendant des conditions de température et de pression (un gaz pouvant se dilater ou se compresser en fonction des paramètres de température et de pression). Ainsi une même installation dans des conditions ambiantes différentes n’aura pas les mêmes débits volumiques aux deux endroits. Débitmètre volumique: Est un appareil de mesure de débit basé sur la masse et non pas sur le volume.
  • 17. 17 Débit massique: Le débit massique exprime une quantité (une masse) par unité de temps: g/h, kg/h… Le débit massique est indépendant de la température et de la pression, la masse de matière est la même pour un volume différent. Débitmètre massique: Est un appareil de mesure de débit basé sur la masse et non pas sur le volume.
  • 18. 18 La déférence entre un débitmètre volumique & Massique : Un débitmètre massique a le gros avantage, par rapport à un débitmètre volumique, de mesurer la quantité de matière le traversant, plutôt que de mesurer le volume le traversant qui devra souvent être corrigé ensuite par la densité du produit considéré. Il est souvent plus chers et plus délicat à mettre en œuvre, mais permet de s'affranchir de l'erreur due aux variations de densité de matière le traversant. Source Wikipédia Débitmètres volumique Débitmètres massiqueVs
  • 19. 19 Méthodes de mesure de débit : En partant de l’équation fondamentale Qv = v · S Qm =  · v · SOu il y a plusieurs méthodes possibles pour mesurer le débit d’un fluide : Par mesure directe de V. Par mesure indirecte de V. Par mesure de S. Par mesure directe de Q.
  • 20. Par mesure directe de V: débitmètre M/V (Les débitmètres électromagnétiques)/ (La turbine) Par mesure indirecte de V: débitmètre V (Le tube de Pitot) Par mesure de S: débitmètre V (Débitmètre à ultra sons ) Par mesure directe de Q: débitmètre V (Compteurs volumétriques) 20
  • 21. 21 Les différents types des débitmètre massique
  • 22. 22 Débitmètre électromagnétique Définition: Les débitmètres électromagnétiques sont une application de la mesure des débits par mesure directe de la vitesse d’écoulement Débitmètre électromagnétique Mr. Faraday 1832 1932 bonaventura thurlemann
  • 24. 24 Principe de fonctionnement: Schéma de principe de fonctionnement d’un Débitmètre électromagnétique
  • 25. Selon la nature de la charge elle sera déviée dans un sens ou dans le sens opposé. Cette force s’exprime de la façon suivante : F=qV∧B q :est la charge de la particule v :est le vecteur vitesse B :le vecteur champ magnétique 25
  • 26. Basé sur la loi de Faraday: U = k B D v v = m/s D = mètres B = teslas k = 1 (métrique) U = Volts 26 Qm =  · v · S
  • 27. 27 Caractéristiques : Limites de température : - 25°C à + 180 °C Pression : jusqu’à 40 bar Vitesse du fluide : 0,2 à 10 m/s Diamètre de raccordement : 2mm à 2m Erreur de justesse : 0,2 % à 3 % de la valeur mesurée Perte de charge : nulle Temps de réponse : à partir de 0,1 s
  • 28. Avantages :  aucune perte de charge.  la grandeur mesurée est directement proportionnel au débit(réponse linéaire).  large gamme de diamètres de conduite possible(de quelques mm à 2 m).  peut mesurer un écoulement bidirectionnel.  utilisable avec des liquides agressifs et corrosifs, avec des boues.  relativement insensible à la densité, viscosité et profil d’écoulement du fluide.  le facteur d’étalonnage ne varie pas au cours du temps(si la maintenance est suffisamment fréquente).  peut être précédé d’une longueur droite courte(inférieure à 20 fois le diamètre). Inconvénients :  son prix.  ne peut être utilisé que pour des liquides conducteurs du courant électrique (ce qui exclu les hydrocarbures et solvants organiques). 28 Avantages/Inconvénients:
  • 29. 29 Débitmètre massiques thermiques Définition: Les débitmètres massiques thermiques sont une application de la mesure des débits par utilisation des calories du fluide comme conductivité pour déterminer le débit massique. physicien canadien louis Débitmètre massiques thermiques
  • 30. 30 Les composants: Capteur non chauffé Paroi du conduit Capteur chauffé A PASSAGE DIRECT
  • 31. 31 Principe de fonctionnement: Le principe de fonctionnement des débitmètres massiques thermiques à insertion ou passage direct repose sur la mesure de l’échange convectif entre le fluide et un élément chauffé. Schéma de fonctionnement d’un Débitmètre massiques thermiques Pheater=Poffset+C*Qm
  • 32. 32 Les composants: Capteur de Temp T1 Capteur de Temp T2 Bobine de chauffage A DERIVATION
  • 33. 33 Principe de fonctionnement: Schéma électrique d’un Débitmètre électromagnétique Le principe de fonctionnement des débitmètres massiques thermiques a dérivation repose sur l'élévation de température que subit un fluide lorsqu'on lui apporte une puissance thermique donnée. ΔT=k*Cp*Qm
  • 34. 34 Caractéristiques : Limites de température : jusqu’à + 200°C Pression : jusqu’à 3000 bar Diamètre de raccordement : 10 à 100 mm Erreur de justesse : 0,5 à 1 % à 5 % Perte de charge : De l’ordre de 2 Pa Conductivité nécessaire du fluide : Aucune influence
  • 35. 35 Débitmètre à éffet Coriolis Définition: Le débitmètres massique à éffet Coriolis est une application de la mesure directement le débit massique, Ce capteur mesure la vitesse de déplacement du tube de mesure. gustave gaspard coriolisDébitmètre massiques à éffet Coriolis
  • 36. 36 Les composants: Capteur de mouvement Bobine excitatrice Tube De mesure Sonde de température pt100 Raccord de procédé
  • 37. 37 Les types : À tube rectiligne Àboucle oscillante
  • 38. 38 La Force de Coriolis : Lorsqu’un objet est soumis à la fois à une rotation et à une translation il subit une accélération dite de Coriolis : ac = 2ω∧Vt où ω est le vecteur de rotation et Vt le vecteur vitesse de translation. Cette objet subit donc une force dite de Coriolis: F=m.ac = 2mω ∧ vt
  • 39. 39 Principe de fonctionnement: On donne une oscillation à la canalisation grâce à une bobine mise sous tension. Quand on a un débit qui passe dans le conduit, Il y a une déformation de l’oscillation due à la force de Coriolis, ce qui crée un déphasage entre ses extrémités. Deux bobines reliées à un transmetteur permettent de mesurer ce déphasage. On en détermine le débit. F = 2×m×ω×v
  • 40. 40 Caractéristiques : Limites de température : - 240°C à 200°C Pression : jusqu’à 400 bar Vitesse du fluide : 0,1 à 10 m/s Diamètre de raccordement : 3mm à 200mm Erreur de justesse : > 0,3 % Perte de charge : nulle
  • 41. Avantages :  Très bonne exactitude.  utilisable aussi pour les gaz dont la masse volumique dépasse 200 kg/m3.  faible erreur (inférieure à 0,3 %).  signal directement proportionnel au débit massique (réponse linéaire). Inconvénients :  Coût élevé.  Procéder au réglage du zéro du capteur à débit nul).  sensible aux vibrations du support et aux microcoupures électriques. 41 Avantages/Inconvénients:
  • 42. 42 Débitmètre à fil ou film chaud Définition: Un débitmètre à fil chaud utilise le phénomène de transfert de chaleur entre un corps chaud et un gaz pour quantifier un débit. Débitmètre fil chaud
  • 43. Lorsque l’on place dans un écoulement un fil porté par effet Joule à une température supérieure à la température de cet écoulement . Il se produit alors un échange de chaleur par convection. Principe de fonctionnement: 43 Schéma d’un débit mètre à fil chaud
  • 44. La puissance Joule 𝑷𝒋 dissipée dans une résistance à la température T, De valeur R(T), et traversée par un courant continu I , à pour expression: 44 𝑷𝒋 = 𝑹 𝑻 . 𝐈 𝟐 En admettant que les échanges thermiques se font uniquement par convection du fluide à la température Ta ,la puissance échangée Pc peut s’écrire : 𝑷 𝒄 = 𝒉. 𝑺𝒍 . 𝑻 − 𝑻 𝒂 𝑺𝒍 = 𝝅. 𝑫. 𝒍 𝒉: le coefficient d’échange thermique. 𝑺𝒍: la surface latérale du capteur(fil).
  • 45. À l’équilibre thermique : 𝑹 𝑻 . 𝐈 𝟐 = 𝒉. 𝑺𝒍 . 𝑻 − 𝑻 𝒂 𝒉 = 𝒂 + 𝒃. 𝑼 La vitesse U du fluide intervient dans l’expression de h dont diverses formulations empiriques ont été proposées. Formule de King: a et b : étant des constantes pour un fluide et un capteur 𝑸 𝒎 = 𝝆. 𝑼. 𝑺 45
  • 46. 46 Caractéristiques : Limites de température : -30°C à +80°C Débit : jusqu’à 0 à 99 999 𝒎 𝟑/𝒉 Vitesse du fluide : 0,15 à 3 m/s et 3,1 à 30 m/s Temps de réponse : inferieur à 0,001 s
  • 47. 47 Avantages/Inconvénients: Avantages :  La fragilité. Inconvénients :  Très faible dimension 47
  • 49. 49 - Une variété de dispositifs médicaux, tels que les inhalateurs, les équipements d’analyses, les moniteurs pour anesthésie ou les respirateurs nécessitent une mesure rapide et précise du débit afin d’être au plus près des besoins de patients.
  • 52. 52 La débitmétrie urinaire: La débitmètrie urinaire est une procédure simple de diagnostic utilisée pour calculer le débit d'urine au cours du temps qui dure envient 30 sec. Cette information est convertie en un graphique (fig.1) et interprétée par un médecin spécialiste. Paramètres déterminés à partir de la courbe du débit urinaire Les deux paramètres principaux sont le débit maximum (Qmax) et le volume uriné. Les paramètres accessoires sont : le débit moyen (Qmoy), le temps au débit maximum, la durée du débit, la durée de la miction. La débitmétrie urinaire
  • 53. 53 Objectif du test de débit d'urine: → pour déterminer si le patient présente des problèmes urinaires. → pour évaluer les effets de certains médicaments. → pour évaluer comment le patient urine avant et après une opération. → pour évaluer les résultats d’une intervention. La débitmétrie urinaire
  • 54. 54 Le débitmètre urinaire est équipé d’un capteur de débit placé dans une pièce à part où le patient se sentira à l’aise pour uriner. les éléments essentiels qui entrent dans la composition de cet appareil forment le schéma synoptique suivant. MATERIELS ET METHODE: Schéma synoptique du débitmètre urinaire
  • 56. 56 Endoscopie: Est une technique chirurgicale mini-invasive permettant d’intervenir dans la cavité abdominale a travers des petites incisions (donc sans ouverture de la paroi abdominale). Elle est effectuée grâce à une optique (camera), à l’insufflation de gaz carbonique dans la cavité abdominale et à l’utilisation des trocarts pour l’insertion des différents instruments.
  • 57. 57 Endoscopie Endoscopie réalisée comme projet de fin d’étude
  • 59. 59 Les générateurs d'hémodialyse: Les générateurs d'hémodialyse sont les machines qui rendent possible la séance de dialyse. Ce sont des dispositifs complexes et couteux. Le générateur d’hémodialyse a pour fonction : → De préparer et d’assurer le débit du dialysat dans l’hémodialyseur. → D’assurer le débit du sang dans le circuit extracorporel et dans l’hémodialyseur. → D’assurer la maîtrise de l’ultrafiltration (contrôle de l’extraction d’excès d’eau donc de la perte de poids du patient). → De contrôler les paramètres de la dialyse pour assurer la sécurité du patient.
  • 60. 60 Le schéma de principe d’un générateur-moniteur : Diagramme du circuit sanguin en haut et du circuit du dialysat en bas avec indication des dispositifs de surveillance et de régulation correspondants. schéma de principe d’un générateur-moniteur Installation d’un générateur-moniteur
  • 61. 61 Maîtrise débimétrique  Cette maîtrise repose sur l’emploi de débitmètres et sur le principe suivant : le débit du dialysat en sortie du générateur est égal à la somme du débit dialysat en entrée et du débit d’ultrafiltration (QDout = QDin + UF) QE QS QS-QE = UF Pompe de dépression le dialyseur Circuit simplifié d’un dialyseur
  • 62. 62 On utilise une pompe UF et le maîtriseur doit alors assurer que le débit d’entrée est strictement égal au débit de sortie ( Hospal, avec deux débitmètres à ailettes, Bellco avec un débitmètre de Coriolis ) Préparation dialysat Mesure débit Dialysat entrant QDe Pompe entrée Mesure débit Dialysat sortant QDs QDs = QDe Pompe UF Pompe de sortie Schéma d’un Maîtrise débimétrique
  • 63. 63
  • 64. 30 Thank You! Merci pour votre attention:)
  • 65. Bibliographie : 65  Générateur de dialyse, Dr. Mohamed Amine KHALFAOUI Service de Néphrologie- Hémodialyse et Transplantation rénale CHU Ibn Rochd Casablanca.  Instrumentation CIRA Chap. V : Capteurs de débit.  Guide d’achat MESURES 812- FÉVRIER 2009 - www.mesures.com.  Centre de formation de HMD Mesure de Débit (I-FLWMSUR)PETROFAC.  LE DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE,Ludovic JEZEQUEL,BTS chimiste‐lycée Coeffin‐Baie Mahault.  Mesure de debit (c) Guy Gauthier - Cours sur débitmètres.  Laboratoire d’étude des matériaux électroniques pour applications médicales (LEMEA MED) Constantine, Algérie(Mise au point d’un débitmètre urinaire).  INSUFFLATEUR CO2 EQUIPE PAR UNE CARTE DE REGULATION DE PRESSION ABDOMINALE LORS L’INTERVENTION PAR LA COELIOSCOPIE(Université Mentouri _ Constantine)

Notes de l'éditeur

  1. Le choix d’un débitmètre n’est pas une chose simple. Pour faire un choix correct, il faut tenir compte d’une multitude de paramètres. Il est donc nécessaire avant tout de définir précisément ses propres exigences, les contraintes imposées par le fluide à mesurer et les caractéristiques de l’environnement. Ensuite viennent s’ajouter les contraintes liées aux différents appareils possibles.
  2. Le débit massique (Q m) comme l’indique ses unités représente une quantité de matière circulant par unité de temps par exemple g/sec. Le débit volumique (Q v) de son côté correspond à un volume de matière circulant par unité de temps (cm³/sec). Les deux sont reliés par la masse volumique (ρ) du milieu:
  3. Apres les débit : Un débit de 100 m³ par heure sera supérieur à un débit de 100 m³ pendant 2heures. supérieur à un débit de 100 m³ pendant 2heures. Le débit est généralement un volume par unité de temps (ou vitesse x section, Q = V * S) mais pourra aussi être un poids (Newton) ou une masse (Kg, Tonne, Livre,…) par unité de temps.
  4. Dans un écoulement laminaire deux particules fluides voisines à un instant donné restent voisines aux instants suivants.
  5. Viscosité :
  6. 1/ Un liquide circule dans cette ligne. Pour atteindre le côté aval, le liquide passe par une ‘restriction’. 2/Cette vanne partiellement fermée (ou ouverte) agit comme une restriction.
  7. Pour un écoulement laminaire ,la connaissance de la vitesse du fluide et de la section de la canalisation suffit pour déterminer le débit du fluide 
  8. Pour un écoulement laminaire ,la connaissance de la vitesse du fluide et de la section de la canalisation suffit pour déterminer le débit du fluide 
  9. C’est M. Faraday, à Londres, en 1832 qui tenta la première fois d’utiliser ce type de débitmètre.
  10. Quand un liquide conducteur s’écoule perpendiculairement à travers un champ magnétique, une différence de potentiel électrique est créée au sein du liquide. Cette différence de potentiel, captée à l’aide de deux électrodes permet, par le calcul, d’en déduire la vitesse puis le débit du fluide.
  11. Le principe physique de mesure de débit de ce capteur est basé sur des principes thermiques ; Les base physique entité établer en 1914 par physicien canadien louis viking qui décrit mathématiquement le transport de la chaleur dans les flux .
  12. Quand un liquide conducteur s’écoule perpendiculairement à travers un champ magnétique, une différence de potentiel électrique est créée au sein du liquide. Cette différence de potentiel, captée à l’aide de deux électrodes permet, par le calcul, d’en déduire la vitesse puis le débit du fluide.
  13. Lorsque le transfert de chaleur s’accompagne d’un transfert de masse, il est appelé transfert par convection.
  14. Erreur de justesse c’est la qualité d’un appareillage de mesure dont les erreurs systématique sont faible Un instrument est d’autant plus juste que la valeur moyenne est proche de la valeur vraie
  15. Les base physique entité établer par physicien français gustave gaspard coriolis ila ya plus de 200 ans.
  16. Avec ω la vitesse angulaire, v la vitesse de translation et m la masse du fluide. Dans un débitmètre, une bobine excitatrice placée en C, soumet le tube de mesure à un mouvement oscillant autour de l’axe de repos A-B. Lorsque les particules du fluide se déplacent avec la vitesse v, elles provoquent des forces de Coriolis qui agissent sur les deux moitiés du tube, dans des sens opposés. Le fluide retarde l’oscillation lorsqu’il doit lui-même en acquérir le mouvement (entre A et C) et l’accélère lorsqu’il restitue l’énergie prélevée (entre C et B). Il en découle une distorsion du tube très faible qui se superpose à l’oscillation de base. Le mouvement total est mesuré à l’aide de capteurs inductifs placés en A et en B. En présence de débit, un retard de phase est observé entre l’oscillation en A et l’oscillation en B. Déphasage auquel correspond un intervalle de temps Δ et directement proportionnel au débit masse Q (f étant la fréquence d’oscillation et k une constante).
  17. à fil chaud est basé sur le refroidissement éolien et consiste à mesurer la puissance thermique transférée depuis un fil chauffé par effet Joule et refroidi par le passage du fluide.
  18. On mesure les fluctuations de I au moyen d’un pont de Wheatstone asservi qui permet de travailler à température de fil constante et donc à RW constante aussi La résistance du fil chaud est insérée dans un circuit type « pont de Wheatstone ». Ce circuit comporte deux résistances égales à R1, une résistance Rx que l’on peut faire varier et le fil chaud représenté par la résistance Rw On peut choisir d’équilibrer le pont (e=0) en jouant sur la valeur de Rx, ce qui va fixer la température de travail du fil chaud Si on suppose une augmentation brusque de la vitesse U, entrainant une diminution de Tw et donc de Rw. La tension e = RwI diminue. Il faut trouver une façon d’augmenter I afin de chauffer le fil, et ainsi rétablir Tw et Rw à leur valeur initiale. Pour ce faire, il faut introduire une rétroaction (feedback) entre e et I. Cette rétroaction est effectuée en bouclant le signal de mesure issu du pont sur l’alimentation du pont lui-même. Ainsi une diminution de la mesure entrainera une augmentation du courant et permettre à Rw de retrouver sa valeur initiale.
  19. Les capteurs de débit massique sont optimisés pour des applications médicales avec des produits respiratoires. Depuis 1983, les capteurs de débit sont utilisés dans les ventilateurs de patients dans le monde entier grâce à la technologie et aux performances uniques de TSI. Les capteurs de débit sont réputés pour être fiables, précis et rentables pour une utilisation dans des applications de ventilateur allant de la néonatalité à la gériatrie.
  20. Pour que l’examen puisse être interprété correctement, il faut que vous ayez uriné une quantité suffisante. Evitez par contre d’avoir la vessie trop pleine ce qui peut perturber le fonctionnement de votre vessie ou entraîner un blocage.
  21. Celui-ci est relié au débitmètre qui se trouve dans une autre pièce, auquel il transmet le signal, ainsi le médecin peut visualiser le résultat sur son PC à la fin de l’examen pour l’interpréter et établir un diagnostic.
  22. Pour que l’examen puisse être interprété correctement, il faut que vous ayez uriné une quantité suffisante. Evitez par contre d’avoir la vessie trop pleine ce qui peut perturber le fonctionnement de votre vessie ou entraîner un blocage.