{"id":4068,"date":"2025-06-03T07:45:26","date_gmt":"2025-06-03T05:45:26","guid":{"rendered":"https:\/\/ghetool.eu\/?post_type=knowledgebase&#038;p=4068"},"modified":"2025-06-03T07:48:38","modified_gmt":"2025-06-03T05:48:38","slug":"calculs-avances-des-pertes-de-charge","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/knowledgebase\/advanced-pressure-drop-calculations\/","title":{"rendered":"Calculs avanc\u00e9s des pertes de charge avec GHEtool"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"105\" data-end=\"305\">Nous avons \u00e9tendu les fonctions de calcul des pertes de charge dans GHEtool Cloud pour inclure les collecteurs, les collecteurs principaux et les connexions Tichelmann - ce qui vous permet de mod\u00e9liser facilement 99% de vos conceptions de champs de forage. Lisez l'article ci-dessous pour d\u00e9couvrir comment cela fonctionne !<\/p>\n<p><iframe title=\"Calcul avanc\u00e9 des pertes de charge\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wuYSjfT6e8U?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h2>Quelle est la perte de charge ?<\/h2>\n<p>La perte de charge est un concept de dynamique des fluides d\u00e9fini comme la diff\u00e9rence de pression entre le point A et le point B, caus\u00e9e par le frottement - et ce frottement est essentiel. Il peut se produire entre le fluide et les parois du tuyau, au niveau des vannes, des pompes, etc., mais aussi \u00e0 l'int\u00e9rieur du fluide lui-m\u00eame, entre les diff\u00e9rentes \u2018gouttelettes\u2019 de fluide. La perte de charge peut donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme l'effort n\u00e9cessaire pour d\u00e9placer le fluide dans le syst\u00e8me.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Pour plus d'informations sur les fondements th\u00e9oriques de la perte de charge, le lecteur est invit\u00e9 \u00e0 se reporter aux documents suivants <a style=\"color: #3366ff; text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/base-de-connaissances\/perte-de-charge\/\">cet article<\/a>.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p>En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, deux facteurs contribuent \u00e0 la perte de charge : les pertes de d\u00e9bit dans les conduites elles-m\u00eames, qui se produisent dans l'ensemble du syst\u00e8me et sont appel\u00e9es pertes importantes, et les pertes caus\u00e9es par les coudes, les contractions et autres raccords, qui sont localis\u00e9es et donc appel\u00e9es pertes mineures. Les deux types de pertes sont proportionnels \u00e0 la vitesse d'\u00e9coulement et donc au d\u00e9bit. Une courbe de perte de charge typique est illustr\u00e9e ci-dessous.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3765\" aria-describedby=\"caption-attachment-3765\" style=\"width: 442px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3765 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Pressure-drop.png\" alt=\"Courbe typique de perte de charge en fonction du d\u00e9bit.\" width=\"442\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Pressure-drop.png 442w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Pressure-drop-300x197.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Pressure-drop-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 442px) 100vw, 442px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3765\" class=\"wp-caption-text\">Courbe typique de perte de charge en fonction du d\u00e9bit. (Source : http:\/\/pumpfocus.com\/pumpbook\/total-head-loss-in-pipe-system\/)<\/figcaption><\/figure>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Le choix des facteurs de pertes locales \u00e0 utiliser fait l'objet de nombreuses discussions. Dans GHEtool Cloud, les coudes reliant les tuyaux lat\u00e9raux et horizontaux aux forages sont mod\u00e9lis\u00e9s \u00e0 l'aide d'un facteur de perte locale de k = 0,3 (appliqu\u00e9 \u00e0 l'entr\u00e9e et \u00e0 la sortie), tandis que les connexions entre les tuyaux lat\u00e9raux et le collecteur sont mod\u00e9lis\u00e9es avec k = 0,5 (l\u00e0 encore, pour l'entr\u00e9e et la sortie). D'autres pertes locales - telles que celles caus\u00e9es par des coudes ou des raccords suppl\u00e9mentaires dans le circuit - ne sont pas encore prises en compte.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h2>Perte de charge et GHEtool Cloud<\/h2>\n<p>GHEtool Cloud a toujours inclus un module de calcul de la perte de charge dans le champ de forage (pour plus de d\u00e9tails, vous pouvez vous r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/base-de-connaissances\/perte-de-charge-et-energie-de-la-pompe-dans-ghetool\/\">notre article pr\u00e9c\u00e9dent<\/a> sur ce sujet). Ce module comprend deux \u00e9l\u00e9ments principaux :<\/p>\n<ul>\n<li>Une simulation de la chute de pression \u00e0 travers un seul trou de forage, calcul\u00e9e par d\u00e9faut<\/li>\n<li>Une simulation de la chute de pression dans la tuyauterie horizontale, en supposant que tous les trous de forage soient connect\u00e9s individuellement au collecteur.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bien que cela ait permis d'obtenir une premi\u00e8re estimation solide des performances hydrauliques du syst\u00e8me, sa simplicit\u00e9 ne lui permettait pas de prendre en compte des configurations plus complexes, telles que les raccordements Tichelmann et les collecteurs principaux. Ces caract\u00e9ristiques ont \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9es dans la derni\u00e8re mise \u00e0 jour de GHEtool et sont bri\u00e8vement pr\u00e9sent\u00e9es ci-dessous.<\/p>\n<h3>Connexions Tichelmann<\/h3>\n<p>Qu'il s'agisse de petits ou de grands champs de forage, le raccordement individuel de chaque forage au collecteur - o\u00f9 le d\u00e9bit peut \u00eatre calibr\u00e9 pour atteindre l'\u00e9quilibre hydraulique - peut s'av\u00e9rer tr\u00e8s co\u00fbteux. Une solution alternative consiste \u00e0 utiliser une connexion Tichelmann (\u00e9galement connue sous le nom de retour inverse), o\u00f9 deux ou plusieurs forages sont reli\u00e9s par le m\u00eame tuyau horizontal qui se connecte au collecteur. Cette configuration de retour inverse se rapproche d'une chute de pression \u00e9gale entre les diff\u00e9rents forages, ce qui permet de minimiser le nombre de connexions horizontales, de r\u00e9duire la taille du collecteur et de limiter le nombre de d\u00e9bits \u00e0 ajuster pour obtenir un syst\u00e8me hydrauliquement \u00e9quilibr\u00e9.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #ff9900;\"><strong>!Attention<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ff9900;\">Il existe plusieurs fa\u00e7ons de connecter des forages en parall\u00e8le, mais seule la configuration Tichelmann (retour invers\u00e9) permet d'obtenir un syst\u00e8me hydrauliquement \u00e9quilibr\u00e9.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<figure id=\"attachment_3883\" aria-describedby=\"caption-attachment-3883\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-3883 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/RRS-e1748618211962.png\" alt=\"Exemple de syst\u00e8mes de retour direct et invers\u00e9 (source : https:\/\/www.pmmag.com\/articles\/100205-when-and-how-to-use-reverse-return-piping)\" width=\"696\" height=\"252\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/RRS-e1748618211962.png 696w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/RRS-e1748618211962-300x109.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/RRS-e1748618211962-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3883\" class=\"wp-caption-text\">Exemple de syst\u00e8mes de retour direct et invers\u00e9 (source : https:\/\/www.pmmag.com\/articles\/100205-when-and-how-to-use-reverse-return-piping)<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Tuyau principal<\/h3>\n<p>Un autre aspect important de la conception hydraulique des grands champs de forage est la conduite principale reliant le collecteur \u00e0 la salle d'installation. Pour les champs de forage plus petits, le collecteur est g\u00e9n\u00e9ralement situ\u00e9 dans le b\u00e2timent lui-m\u00eame, ce qui rend cet effet n\u00e9gligeable. Cependant, pour les champs de forage plus importants, il n'est pas rare que le collecteur soit situ\u00e9 \u00e0 des dizaines de m\u00e8tres de la salle d'installation. Dans ce cas, \u00e9tant donn\u00e9 que la conduite principale transporte 100% du d\u00e9bit du champ de forage, la chute de pression entre le collecteur et la salle d'installation peut devenir tr\u00e8s importante.<\/p>\n<h2>Exemple 1 : Petit b\u00e2timent<\/h2>\n<p>Comme premier exemple, consid\u00e9rons un petit b\u00e2timent avec deux doubles forages DN32, chacun d'une profondeur de 150 m. Le forage le plus \u00e9loign\u00e9 est situ\u00e9 \u00e0 10 m du b\u00e2timent. Le forage le plus \u00e9loign\u00e9 est situ\u00e9 \u00e0 10 m\u00e8tres du b\u00e2timent et des tuyaux DN40 sont utilis\u00e9s pour les connexions horizontales. Nous examinerons trois mani\u00e8res diff\u00e9rentes de raccorder les forages \u00e0 la salle d'installation : raccordement direct, raccordement Tichelmann et raccordement en s\u00e9rie.<\/p>\n<h3><strong>Connexion directe<\/strong><\/h3>\n<p>La mani\u00e8re la plus simple de raccorder les forages \u00e0 la salle d'installation est d'utiliser un collecteur, les deux forages \u00e9tant directement raccord\u00e9s. Pour d\u00e9terminer la perte de charge dans cette configuration, les facteurs de s\u00e9rie et de Tichelmann doivent \u00eatre r\u00e9gl\u00e9s sur 1, et la longueur de la conduite horizontale jusqu'au collecteur doit \u00eatre indiqu\u00e9e. (Le collecteur \u00e9tant situ\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur du b\u00e2timent, les pertes de charge dans la conduite principale sont n\u00e9gligeables).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_4073\" aria-describedby=\"caption-attachment-4073\" style=\"width: 1470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4073 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel.png\" alt=\"Petit b\u00e2timent avec deux forages directement reli\u00e9s au collecteur.\" width=\"1470\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel.png 1470w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel-300x86.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel-1024x295.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel-768x221.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel-18x5.png 18w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-parallel-350x100.png 350w\" sizes=\"(max-width: 1470px) 100vw, 1470px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4073\" class=\"wp-caption-text\">Petit b\u00e2timent avec deux forages directement reli\u00e9s au collecteur.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La perte de charge totale dans ce syst\u00e8me est de 22,74 kPa, dont 20,74 kPa sont dus aux forages eux-m\u00eames. Ce sc\u00e9nario est id\u00e9al en termes de performances hydrauliques, mais il est souvent trop co\u00fbteux dans la pratique. Consid\u00e9rons donc la configuration de Tichelmann, qui peut \u00eatre simul\u00e9e en fixant le facteur de Tichelmann dans GHEtool Cloud \u00e0 1.<\/p>\n<h3><strong>Connexion Tichelmann<\/strong><\/h3>\n<figure id=\"attachment_4072\" aria-describedby=\"caption-attachment-4072\" style=\"width: 1470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4072 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann.png\" alt=\"Petit b\u00e2timent avec deux forages reli\u00e9s au b\u00e2timent par Tichelmann.\" width=\"1470\" height=\"422\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann.png 1470w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann-300x86.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann-1024x294.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann-768x220.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann-18x5.png 18w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Singel-building-Tichelmann-350x100.png 350w\" sizes=\"(max-width: 1470px) 100vw, 1470px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4072\" class=\"wp-caption-text\">Petit b\u00e2timent avec deux forages reli\u00e9s au b\u00e2timent par Tichelmann.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dans cette configuration, les forages sont raccord\u00e9s \u00e0 l'aide d'un syst\u00e8me Tichelmann. Seuls deux tuyaux p\u00e9n\u00e8trent dans le b\u00e2timent, ce qui \u00e9limine la n\u00e9cessit\u00e9 d'un collecteur (bien qu'il soit toujours repr\u00e9sent\u00e9 pour plus de clart\u00e9). Comme la configuration de Tichelmann \u00e9quilibre le flux de fluide de mani\u00e8re \u00e9gale entre les deux forages, la chute de pression dans chaque forage reste de 20,74 kPa. Cependant, comme 100% du d\u00e9bit passe maintenant par une seule conduite horizontale (au lieu d'\u00eatre r\u00e9parti sur deux), les pertes dans la conduite horizontale passent de 1,98 kPa \u00e0 6,48 kPa, ce qui porte la perte de charge totale du syst\u00e8me \u00e0 27,22 kPa.<\/p>\n<h3><strong>Connexion \u00e0 la s\u00e9rie<\/strong><\/h3>\n<p>Dans une configuration en s\u00e9rie (mod\u00e9lis\u00e9e en r\u00e9glant le facteur de s\u00e9rie dans GHEtool Cloud sur 1), un forage est connect\u00e9 directement apr\u00e8s l'autre. Cette configuration est souvent moins co\u00fbteuse \u00e0 installer qu'une configuration Tichelmann, car elle implique moins de soudures.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4074\" aria-describedby=\"caption-attachment-4074\" style=\"width: 1470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4074 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series.png\" alt=\"Petit b\u00e2timent avec deux forages connect\u00e9s en s\u00e9rie au b\u00e2timent.\" width=\"1470\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series.png 1470w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series-300x86.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series-1024x295.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series-768x221.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series-18x5.png 18w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Single-building-series-350x100.png 350w\" sizes=\"(max-width: 1470px) 100vw, 1470px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4074\" class=\"wp-caption-text\">Petit b\u00e2timent avec deux forages connect\u00e9s en s\u00e9rie au b\u00e2timent.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dans ce cas, les pertes de charge horizontales restent les m\u00eames puisqu'elles transportent toujours le d\u00e9bit total. Cependant, la chute de pression \u00e0 travers les trous de forage augmente de mani\u00e8re significative. Chaque trou de forage traite maintenant 100% du d\u00e9bit, ce qui entra\u00eene une perte de charge de 81,70 kPa dans chaque trou de forage. Comme les composants en s\u00e9rie subissent des pertes cumul\u00e9es, la perte de charge totale li\u00e9e aux trous de forage atteint 163,40 kPa et la perte de charge totale du syst\u00e8me s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 169,78 kPa, ce qui est bien plus \u00e9lev\u00e9 que les 27,22 kPa observ\u00e9s dans la configuration de Tichelmann.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">La perte de charge dans le syst\u00e8me horizontal peut diff\u00e9rer l\u00e9g\u00e8rement entre la configuration Tichelmann et la configuration en s\u00e9rie. En effet, les deux configurations hydrauliques influencent la r\u00e9sistance thermique effective du trou de forage, qui \u00e0 son tour affecte les propri\u00e9t\u00e9s du fluide. Des changements mineurs dans la viscosit\u00e9 peuvent donc entra\u00eener de petites diff\u00e9rences dans la perte de charge. Pour plus d'informations sur les propri\u00e9t\u00e9s des fluides en fonction de la temp\u00e9rature, vous pouvez vous r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 <a style=\"text-decoration: underline;\" href=\"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/base-de-connaissances\/la-variation-des-proprietes-des-fluides\/\">cet article<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Il est \u00e9galement possible de combiner des connexions de Tichelmann et en s\u00e9rie en fixant le facteur de Tichelmann et le facteur de s\u00e9rie \u00e0 des valeurs sup\u00e9rieures \u00e0 1. Par exemple, s'il y a trois groupes de deux forages connect\u00e9s en s\u00e9rie, et que ces groupes sont ensuite dispos\u00e9s dans une configuration de Tichelmann, les facteurs de Tichelmann et de s\u00e9rie doivent \u00eatre fix\u00e9s respectivement \u00e0 3 et \u00e0 2.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h2>Exemple 2 : Auditorium<\/h2>\n<p>Examinons maintenant un exemple plus d\u00e9taill\u00e9 impliquant 20 forages (\u00e0 nouveau, double DN32 et 150 m de profondeur), connect\u00e9s \u00e0 un collecteur situ\u00e9 \u00e0 20 m de la salle d'installation. Les tuyaux lat\u00e9raux reliant les forages au collecteur sont de type DN40, la distance la plus longue \u00e9tant de 36 m. Nous \u00e9tudierons d'abord deux cas o\u00f9 les forages sont directement connect\u00e9s au collecteur, en variant uniquement le diam\u00e8tre de la conduite principale - de DN63 \u00e0 DN90. Enfin, nous analyserons un cas dans lequel les forages sont regroup\u00e9s en configuration Tichelmann avant d'\u00eatre connect\u00e9s au collecteur.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #3366ff;\">Une licence Design de GHEtool Cloud est n\u00e9cessaire pour simuler la chute de pression dans la conduite principale.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h3>Directement avec un tuyau principal DN63<\/h3>\n<p>Dans le premier cas, la perte de charge totale s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 104,63 kPa, r\u00e9partie comme suit : 21,87 kPa dans les forages, 4,31 kPa dans les raccordements lat\u00e9raux et 78,45 kPa dans la conduite principale. M\u00eame si la conduite principale ne mesure que 20 m de long - ce qui est relativement court par rapport aux forages de 150 m - la perte de pression est importante en raison du d\u00e9bit \u00e9lev\u00e9 dans cette section.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4070\" aria-describedby=\"caption-attachment-4070\" style=\"width: 2296px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4070 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel.png\" alt=\"Connexions directes au collecteur.\" width=\"2296\" height=\"1353\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel.png 2296w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-300x177.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-1024x603.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-768x453.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-1536x905.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-2048x1207.png 2048w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-parallel-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2296px) 100vw, 2296px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4070\" class=\"wp-caption-text\">Connexions directes au collecteur.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Directement avec un tuyau principal DN90<\/h3>\n<p>En gardant les connexions lat\u00e9rales inchang\u00e9es et en augmentant le diam\u00e8tre de la conduite principale \u00e0 DN90, la chute de pression dans la conduite principale passe de 78,45 kPa \u00e0 seulement 14,46 kPa. Par cons\u00e9quent, la perte de charge totale tombe \u00e0 40,64 kPa, soit moins de la moiti\u00e9 du cas pr\u00e9c\u00e9dent. Cela souligne clairement l'importance d'un dimensionnement correct de la conduite principale dans la conception du champ de forage.<\/p>\n<h3>Tichelmann avec un tuyau principal DN90<\/h3>\n<p>Comme le raccordement direct de 20 trous de forage \u00e0 un collecteur peut s'av\u00e9rer co\u00fbteux, une autre approche consiste \u00e0 regrouper les trous de forage par paires en utilisant une configuration Tichelmann (retour inverse), comme illustr\u00e9 ci-dessous.<\/p>\n<figure id=\"attachment_4071\" aria-describedby=\"caption-attachment-4071\" style=\"width: 2297px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4071 size-full\" src=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann.png\" alt=\"Connexions de Tichelmann au collecteur.\" width=\"2297\" height=\"1354\" srcset=\"https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann.png 2297w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-300x177.png 300w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-1024x604.png 1024w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-768x453.png 768w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-1536x905.png 1536w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-2048x1207.png 2048w, https:\/\/ghetool.eu\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Auditorium-Tichelmann-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2297px) 100vw, 2297px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4071\" class=\"wp-caption-text\">Connexions de Tichelmann au collecteur.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Par rapport au sc\u00e9nario pr\u00e9c\u00e9dent, la perte de charge dans la conduite principale reste inchang\u00e9e car le d\u00e9bit total est le m\u00eame. Cependant, la perte de charge dans le syst\u00e8me lat\u00e9ral passe de 4,31 kPa \u00e0 23 kPa en raison du d\u00e9bit plus \u00e9lev\u00e9 dans chaque conduite lat\u00e9rale.<\/p>\n<blockquote><p><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>!Note<br \/>\n<\/strong>Pour les champs de forage plus importants, o\u00f9 la distance lat\u00e9rale entre les trous de forage et le collecteur peut \u00e9galement \u00eatre consid\u00e9rable, le choix du diam\u00e8tre des tuyaux pour les connexions lat\u00e9rales devient un facteur cl\u00e9 de la performance hydraulique du syst\u00e8me.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Cet article pr\u00e9sentait les nouvelles m\u00e9thodes, plus avanc\u00e9es, de simulation hydraulique d'un champ de forage g\u00e9othermique. D\u00e9sormais, il est possible de prendre en compte les connexions Tichelmann et les conduites principales reliant le collecteur \u00e0 la salle d'installation. Ces ajouts \u00e9tendent l'applicabilit\u00e9 des calculs de pertes de charge de GHEtool Cloud \u00e0 99% de projets typiques, am\u00e9liorant ainsi de mani\u00e8re significative la pr\u00e9cision et l'efficacit\u00e9 de vos conceptions de syst\u00e8mes.<\/p>\n<h2 id=\"reference\">R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li>Regardez notre vid\u00e9o d'explication sur notre page YouTube en cliquant sur <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/youtu.be\/Ac0lzX7QWzg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ici<\/a>.<\/span><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous avons \u00e9tendu les capacit\u00e9s de calcul des pertes de charge de GHEtool Cloud aux collecteurs, aux collecteurs principaux et aux raccords Tichelmann, afin que vous puissiez mod\u00e9liser 99% de vos conceptions.<\/p>","protected":false},"template":"","pdf-article":[80],"authors":[39],"knowledgebase-category":[63,30],"class_list":["post-4068","knowledgebase","type-knowledgebase","status-publish","hentry","pdf-article-advanced-pressure-drop","authors-wouter-peere","knowledgebase-category-hydraulics","knowledgebase-category-tutorial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase\/4068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase"}],"about":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/knowledgebase"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"pdf-article","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/pdf-article?post=4068"},{"taxonomy":"authors","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/authors?post=4068"},{"taxonomy":"knowledgebase-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ghetool.eu\/fr_fr\/wp-json\/wp\/v2\/knowledgebase-category?post=4068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}