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Arithmétique de mesures sur intervalles appariés

Coût d’électricité de l’air comprimé par volume de référence

Utilisez l’énergie électrique mesurée et le volume de référence délivré sur le même intervalle et dans la même limite de système déclarée. Cette page calcule uniquement une arithmétique d’électricité, et non une projection annuelle ni un coût total de possession.

kWh mesurésm³ de référence appariésAucune projection au point assigné

Condition de données appariées : E et V doivent couvrir les mêmes horodatages et la même limite de fonctionnement. Le volume doit avoir une condition de référence déclarée ; l’énergie doit indiquer si les auxiliaires du groupe, les sécheurs, le refroidissement et les autres charges du système sont inclus. Utilisez un tarif global adapté à l’intervalle, ou modélisez séparément les frais de puissance/de temps.

Arithmétique de l’électricité sur l’intervalle

Coût d’électricité par m³ de référence
Énergie électrique spécifique E/V
Coût d’électricité sur l’intervalle
Puissance électrique moyenne (si la durée est fournie)
Débit moyen de référence (si la durée est fournie)

Équations sur intervalles appariés

SEC=E/V [kWh/reference m³];   C=E·p;   C/V=SEC·p

Si la durée d’intervalle t est fournie, la puissance électrique moyenne absorbée est E/t et le débit moyen de référence est V/t. Ces moyennes ne reconstituent ni les états de charge partielle, ni la demande de pointe, ni les régulations.

Normes relatives au système et au compresseur

ISO 11011:2013, confirmée en 2020 et réexaminée en 2026, définit les exigences applicables aux évaluations d’efficacité énergétique des systèmes d’air comprimé, couvrant l’alimentation, la transmission et la demande, des apports énergétiques au travail effectué. ISO 1217:2009 avec Amendement 1:2016 couvre les essais de réception des compresseurs volumétriques concernant le débit-volume et la puissance et est en cours de révision.

Guide CAGI de compresseurs/fiches techniques identifie conjointement la puissance totale absorbée du groupe, la capacité assignée, la pression de fonctionnement, les conditions d’admission et la puissance spécifique. Ne divisez pas une puissance d’arbre/de plaque signalétique en kW par une valeur de débit sans rapport.

Résultat électricité uniquement : ce résultat exclut les frais de capacité/de puissance, sauf s’ils sont inclus dans le prix global saisi, la maintenance, le capital, l’installation, le refroidissement/le traitement, les pertes de charge et les pertes de purge/fuite hors de la limite déclarée, les temps d’arrêt et le coût d’opportunité. Il ne formule aucune affirmation générique sur le pourcentage d’économies ou l’efficacité relative.

© 2024-2026 Vibromera

Arithmétique de l’électricité sur intervalles appariés uniquement ; pas de TCO ni de projection annuelle. Revue scientifique : juillet 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko est ingénieur en analyse vibratoire, ainsi que fondateur et PDG de Vibromera. Depuis plus de 15 ans, il équilibre des équipements rotatifs sur le terrain plutôt que sur banc d'essai : broyeurs, ventilateurs industriels, concasseurs, centrifugeuses, arbres et broches. C'est de ce travail que sont nés les instruments Balanset — conçus comme un outil qu'un spécialiste peut emporter jusqu'à la machine et utiliser seul, sur site, et non comme un équipement de laboratoire. Vibromera a été fondée en 2017 et est basée à Porto, au Portugal, depuis 2023. Le développement, l'assemblage et le support de la gamme Balanset se font ici. L'instrument phare est le Balanset-1A, un analyseur portable pour l'équilibrage à un et deux plans et pour le diagnostic vibratoire. Nikolai est personnellement impliqué dans le support client, dans le traitement des cas d'équilibrage difficiles et dans le développement du logiciel. Il travaille avec des clients du monde entier, dans toutes les langues.

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