{"id":105960,"date":"2026-09-24T08:30:00","date_gmt":"2026-09-24T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/?p=105960"},"modified":"2026-09-24T08:31:05","modified_gmt":"2026-09-24T08:31:05","slug":"pressure-dew-point","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/pressure-dew-point\/","title":{"rendered":"Le point de ros\u00e9e sous pression expliqu\u00e9 : ce que signifie r\u00e9ellement le chiffre indiqu\u00e9 sur le s\u00e9cheur"},"content":{"rendered":"<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    .bd-post {\n      font-family: \"Poppins\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;      line-height: 1.6;      letter-spacing: -0.6px; --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #3D3D3D;             --text-secondary: #6B6B6B;           --accent: #EEB30D;                   --accent-text: #191919;              --accent-deep: #8B6914;              --inverse-bg: #191919;               --inverse-text: #FFFFFF;             --inverse-text-secondary: #9A9A9A;\n      --card-fill: #FFFBF0; 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Les pistolets pulv\u00e9risateurs crachent. Les arcs plasma d\u00e9vient. Les bouteilles se bloquent lors de la premi\u00e8re matin\u00e9e froide de l'ann\u00e9e. Le chiffre indiqu\u00e9 sur chaque fiche technique des s\u00e9cheurs pour \u00e9viter tout cela est le point de ros\u00e9e sous pression. Beaucoup de ceux qui inscrivent ce chiffre dans leurs devis seraient incapables d'expliquer ce que le terme \u00ab pression \u00bb vient faire dans cette appellation.<\/p>\n    <p>Commen\u00e7ons par le point de ros\u00e9e simple. L'air contient de la vapeur d'eau, et chaque volume d'air poss\u00e8de une temp\u00e9rature \u00e0 laquelle la vapeur qu'il contient ne peut plus rester \u00e0 l'\u00e9tat gazeux. Lorsque l'air est refroidi jusqu'\u00e0 cette temp\u00e9rature, la condensation commence. Cette temp\u00e9rature correspond au point de ros\u00e9e. L'air chaud contient plus d'humidit\u00e9 avant d'atteindre la saturation, tandis que l'air froid en contient moins ; voil\u00e0 tout ce qu'il faut savoir en physique pour la suite de cet article.<\/p>\n    <p>La compression modifie la situation d\u2019une mani\u00e8re bien pr\u00e9cise. Un compresseur comprime un grand volume d\u2019air ambiant en un volume plus petit, et la vapeur d\u2019eau est comprim\u00e9e en m\u00eame temps que le reste. La pression partielle de la vapeur augmente, et une pression partielle plus \u00e9lev\u00e9e signifie que la condensation commence \u00e0 une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e. C\u2019est pourquoi un compresseur \u00ab produit de l\u2019eau \u00bb m\u00eame par temps sec, et pourquoi le refroidisseur final et le r\u00e9servoir collecteur recueillent des gouttes d\u00e8s les premi\u00e8res minutes suivant une nouvelle installation.<\/p>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/feature-image.webp\" alt=\"S\u00e9cheur d\u00e9shydratant \u00e0 double tour et \u00e9quipement de s\u00e9paration des condensats dans un local de production d\u2019air comprim\u00e9.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>La garantie du point de ros\u00e9e sous pression est assur\u00e9e par l'ensemble du circuit de traitement de l'air, depuis le refroidissement et la s\u00e9paration des condensats jusqu'au s\u00e9cheur d\u00e9shydratant \u00e0 deux tours.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <p>Le point de ros\u00e9e sous pression (PDP) correspond \u00e0 la temp\u00e9rature \u00e0 laquelle la condensation commence \u00e0 se produire dans l\u2019air maintenu \u00e0 la pression de service. Le mot \u00ab pression \u00bb est au c\u0153ur m\u00eame de ce terme : il d\u00e9signe la condition dans laquelle cette valeur est valable. Le point de ros\u00e9e mentionn\u00e9 dans les pr\u00e9visions m\u00e9t\u00e9orologiques repose sur les m\u00eames principes physiques, mais dans un environnement non pressuris\u00e9, \u00e0 l'air libre. C'est pr\u00e9cis\u00e9ment lorsque l'on transpose la signification de ces pr\u00e9visions dans le contexte d'une salle des compresseurs que les chiffres cessent de correspondre. C'est sur cette divergence que porte la section suivante.<\/p>\n    <h2>Deux valeurs pour un m\u00eame air : le point de ros\u00e9e de pression et le point de ros\u00e9e atmosph\u00e9rique<\/h2>\n    <p>Une source fr\u00e9quente de confusion r\u00e9side dans la comparaison entre la valeur nominale d\u2019un s\u00e9cheur indiqu\u00e9e \u00e0 la pression de conduite et une mesure effectu\u00e9e apr\u00e8s que l\u2019\u00e9chantillon s\u2019est dilat\u00e9 \u00e0 la pression atmosph\u00e9rique. \u00c0 titre d\u2019exemple approximatif, un air dont le point de ros\u00e9e atmosph\u00e9rique est de \u221240 \u00b0F correspond \u00e0 un point de ros\u00e9e manom\u00e9trique proche de \u22123 \u00b0F \u00e0 100 psig. La valeur exacte d\u00e9pend de la pression absolue et de la formule de pression de vapeur utilis\u00e9e ; le NIST consid\u00e8re les mesures de Hyland\u2013Wexler comme r\u00e9f\u00e9rence pour les travaux sur le point de ros\u00e9e des gaz comprim\u00e9s (<a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/laboratories\/tools-instruments\/dew-point-measurements-water-compressed-gases\">NIST<\/a>, 2021). Il n'y a aucune incoh\u00e9rence : ces deux temp\u00e9ratures correspondent \u00e0 la m\u00eame concentration d'humidit\u00e9 \u00e0 des pressions diff\u00e9rentes.<\/p>\n    <h3>Le m\u00eame avion, deux num\u00e9ros diff\u00e9rents<\/h3>\n    <p>Pour une quantit\u00e9 d'humidit\u00e9 donn\u00e9e, le point de ros\u00e9e varie en fonction de la pression. Si l'on comprime l'air, cette m\u00eame vapeur d'eau se retrouve alors \u00e0 une pression partielle plus \u00e9lev\u00e9e, et se condense donc \u00e0 une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e. Cette temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e correspond au point de ros\u00e9e sous pression. Si l'on laisse l'air se d\u00e9tendre \u00e0 nouveau, le point de ros\u00e9e diminue ; cette temp\u00e9rature plus basse correspond au point de ros\u00e9e atmosph\u00e9rique (ADP). M\u00eame air, m\u00eame teneur en humidit\u00e9, deux valeurs diff\u00e9rentes.<\/p>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/article-image-01.webp\" alt=\"Le m\u00eame air humide repr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 haute pression et apr\u00e8s d\u00e9tente \u00e0 la pression atmosph\u00e9rique.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>La teneur en humidit\u00e9 reste inchang\u00e9e, mais la compression augmente la pression partielle de la vapeur d'eau et fait passer le point de condensation \u00e0 une temp\u00e9rature plus \u00e9lev\u00e9e.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <p>L'\u00e9cart s'accro\u00eet \u00e0 mesure que la pression augmente. \u00c0 environ 7 bars (g) (100 psig), l'exemple ci-dessus donne une diff\u00e9rence d'environ 20 \u00b0C entre le point de ros\u00e9e atmosph\u00e9rique et le point de ros\u00e9e sous pression. Il s'agit d'une conversion thermodynamique, et non d'un d\u00e9calage fixe : le calcul doit pr\u00e9server la fraction molaire de la vapeur d'eau tout en faisant varier la pression absolue totale.<\/p>\n    <div class=\"bp-1-datacard bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-1-row\">\n        <div class=\"bp-1-numwrap\">\n          <span class=\"bp-1-num\">Quarante degr\u00e9s en dessous de z\u00e9ro Fahrenheit<\/span>\n          <span class=\"bp-1-numlabel\">point de ros\u00e9e atmosph\u00e9rique<\/span>\n        <\/div>\n        <span class=\"bp-1-separator\">m\u00eame taux d'humidit\u00e9<br>\u00e0 100 psig<\/span>\n        <div class=\"bp-1-numwrap\">\n          <span class=\"bp-1-num\">\u22123 \u00b0F<\/span>\n          <span class=\"bp-1-numlabel\">point de ros\u00e9e sous pression \u00e0 100 psig<\/span>\n        <\/div>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-1-verdict\">C'est la m\u00eame \u00e9mission, les deux chiffres sont corrects.<\/p>\n      <p class=\"bp-1-warn\">C'est en les m\u00e9langeant dans une sp\u00e9cification que des syst\u00e8mes parfaitement secs finissent par \u00eatre qualifi\u00e9s de d\u00e9fectueux.<\/p>\n    <\/div>\n    <p>Avant de se fier \u00e0 un chiffre quelconque, il est utile de savoir d'o\u00f9 provient chaque type de chiffre et ce qu'il est cens\u00e9 vous r\u00e9v\u00e9ler.<\/p>\n    <div class=\"rich-table bd-reveal\">\n      <p class=\"rich-table-title\">D'o\u00f9 vient la valeur du point de ros\u00e9e ?<\/p>\n      <div class=\"table-wrapper\">\n        <table>\n          <thead><tr><th>Origine du chiffre<\/th><th>Ce qui est \u00e9crit en r\u00e9alit\u00e9<\/th><th>L'inscrire dans un cahier des charges ?<\/th><\/tr><\/thead>\n          <tbody>\n            <tr><td>Plaque signal\u00e9tique ou fiche technique du s\u00e8che-linge<\/td><td>PDP \u00e0 la pression nominale<\/td><td>Oui, avec la pression indiqu\u00e9e<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Capteur int\u00e9gr\u00e9 en ligne, en aval du s\u00e9choir<\/td><td>PDP \u00e0 la pression de ligne<\/td><td>Oui<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Pr\u00e9l\u00e8vement \u00e0 l'aide d'un compteur portable en aval d'un r\u00e9gulateur<\/td><td>ADP de l'\u00e9chantillon \u00e9largi<\/td><td>Uniquement apr\u00e8s la conversion<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Pr\u00e9visions m\u00e9t\u00e9o<\/td><td>Point de ros\u00e9e ambiant de l'air ext\u00e9rieur<\/td><td>Non, c'est une toute autre histoire<\/td><\/tr>\n          <\/tbody>\n        <\/table>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <h3>Conversion \u00e0 votre pression de service<\/h3>\n    <p>Un calculateur de point de ros\u00e9e sous pression pour l'air comprim\u00e9 doit utiliser la pression absolue, et non la pression manom\u00e9trique. Il convertit d'abord le point de ros\u00e9e connu en pression de vapeur d'eau, met cette pression partielle \u00e0 l'\u00e9chelle en fonction du rapport entre les deux pressions absolues, puis reconvertit la nouvelle pression de vapeur en point de ros\u00e9e. La norme ISO 8573-3 traite explicitement de la correction de pression et de la conversion des grandeurs d'humidit\u00e9 (<a href=\"https:\/\/www.iso.org\/obp\/ui\/#iso:std:iso:8573:-3:ed-1:v1:en\">ISO 8573-3<\/a>, 1999). Le r\u00e9sultat d'un calcul n'a de sens que si la pression d'entr\u00e9e, la pression de sortie, la base de temp\u00e9rature et la nature de la valeur (point de ros\u00e9e ou point de givre) sont pr\u00e9cis\u00e9es.<\/p>\n    <p>Le cas de l'hiver rend cette distinction utile. \u00c0 l\u2019int\u00e9rieur des canalisations sous pression, la condensation suit la PDP ; la sp\u00e9cification doit donc se situer en toute s\u00e9curit\u00e9 en dessous de la surface sous pression la plus froide que l\u2019air rencontrera. L\u2019air des installations int\u00e9rieures est g\u00e9n\u00e9ralement trait\u00e9 par des s\u00e9cheurs r\u00e9frig\u00e9r\u00e9s dans une plage de PDP comprise entre 35 et 50 \u00b0F (environ 2 \u00e0 10 \u00b0C), tandis que les canalisations \u00e0 temp\u00e9rature inf\u00e9rieure \u00e0 z\u00e9ro et les proc\u00e9d\u00e9s sensibles \u00e0 l\u2019humidit\u00e9 n\u00e9cessitent une valeur cible inf\u00e9rieure, choisie parmi la plage de fonctionnement r\u00e9elle (<a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/sites\/default\/files\/2016\/03\/f30\/Improving%20Compressed%20Air%20Sourcebook%20version%203.pdf\">Minist\u00e8re am\u00e9ricain de l'\u00c9nergie<\/a>, 2016).<\/p>\n\n    <figure class=\"article-generated-image\">\n      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/article-image-02.webp\" alt=\"Collecteur d\u2019air sec pour instruments fonctionnant dans une installation de traitement en ext\u00e9rieur par temps froid.\" width=\"1024\" height=\"768\">\n      <figcaption>Les syst\u00e8mes d'air de r\u00e9gulation ext\u00e9rieurs doivent maintenir un point de ros\u00e9e sous pression nettement inf\u00e9rieur \u00e0 la temp\u00e9rature de la surface la plus froide des conduites sous pression qu'ils sont amen\u00e9s \u00e0 rencontrer.<\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n    <p>Il faut donc consid\u00e9rer la plaque signal\u00e9tique d'un s\u00e9choir comme une valeur nominale, et la lecture d'un manom\u00e8tre portable en aval d'un r\u00e9gulateur comme une valeur apparemment plus basse qui doit \u00eatre convertie avant d'avoir une quelconque signification. La question de savoir jusqu'o\u00f9 cette valeur nominale doit descendre est une autre histoire, et la r\u00e9ponse est moins co\u00fbteuse que ne le supposent la plupart des processus d'achat.<\/p>\n    <h2>Jusqu'o\u00f9 faut-il aller ? Classes, applications et le prix \u00e0 payer quand on va trop loin<\/h2>\n    <p>La norme ISO 8573-1 classe la puret\u00e9 de l'air comprim\u00e9 en fonction des particules, de l'eau et de l'huile, sous la forme de trois chiffres ; le chiffre du milieu correspond \u00e0 la classe d'eau. Pour l'eau en phase vapeur, les limites couramment sp\u00e9cifi\u00e9es sont la classe 4 \u00e0 +3 \u00b0C PDP, la classe 3 \u00e0 \u221220 \u00b0C, la classe 2 \u00e0 \u221240 \u00b0C et la classe 1 \u00e0 \u221270 \u00b0C (<a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/46418.html\">ISO 8573-1<\/a>, 2010). Il s'agit l\u00e0 de limites maximales, et non d'exigences d'application universelles. Les s\u00e9cheurs frigorifiques classiques offrent g\u00e9n\u00e9ralement une pression de point de ros\u00e9e (PDP) comprise entre environ 35 et 50 \u00b0F (2 \u00e0 10 \u00b0C) et ne peuvent pratiquement pas descendre en dessous du point de cong\u00e9lation, tandis que les s\u00e9cheurs r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratifs \u00e0 dessiccant visent g\u00e9n\u00e9ralement une temp\u00e9rature de \u221240 \u00b0F\/\u00b0C ou inf\u00e9rieure (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\">CAGI<\/a>, 2017).<\/p>\n    <p>D\u00e9finissez l'objectif en fonction du processus, et non du catalogue. Deux facteurs sont d\u00e9terminants : la surface sous pression la plus froide avec laquelle l'air entrera en contact, et le degr\u00e9 de sensibilit\u00e9 de l'utilisation finale \u00e0 l'humidit\u00e9. Tout ce qui d\u00e9passe ce seuil rel\u00e8ve des co\u00fbts, et non de la qualit\u00e9.<\/p>\n    <p>Un s\u00e9chage allant au-del\u00e0 des exigences du processus entra\u00eene un surco\u00fbt r\u00e9el. Des objectifs plus stricts conduisent souvent \u00e0 passer d\u2019un syst\u00e8me de r\u00e9frig\u00e9ration \u00e0 un syst\u00e8me d\u2019adsorption et augmentent les besoins en r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration. Le CAGI indique que les s\u00e9cheurs r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratifs sans chauffage peuvent consommer jusqu\u2019\u00e0 environ 18% du d\u00e9bit d\u2019air total sous forme de purge, tandis que les mod\u00e8les chauff\u00e9s peuvent r\u00e9duire les besoins en purge \u00e0 environ 5\u201310%, selon la configuration (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\">CAGI<\/a>, 2017). La valeur cible appropri\u00e9e est donc la PDP la moins stricte qui permette encore de prot\u00e9ger la surface la plus froide et la sensibilit\u00e9 \u00e0 l'humidit\u00e9 du processus.<\/p>\n    <div class=\"rich-table bd-reveal\">\n      <p class=\"rich-table-title\">Objectifs PDP raisonnables par application<\/p>\n      <div class=\"table-wrapper\">\n        <table>\n          <thead><tr><th>Application<\/th><th>Objectif PDP raisonnable<\/th><th>Itin\u00e9raire type<\/th><\/tr><\/thead>\n          <tbody>\n            <tr><td>Informations g\u00e9n\u00e9rales sur les plantes d'int\u00e9rieur et la qualit\u00e9 de l'air<\/td><td>+3 \u00b0C (classe 4)<\/td><td>S\u00e9choir r\u00e9frig\u00e9r\u00e9<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Gammes pour l'ext\u00e9rieur ou saisonni\u00e8res, protection contre le gel<\/td><td>Plage de -20 \u00b0C (classe 3)<\/td><td>S\u00e9cheur \u00e0 dessiccation<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Air industriel et air d'instrumentation standard<\/td><td>\u221240 \u00b0C (classe 2)<\/td><td>S\u00e9cheur \u00e0 d\u00e9shydratant, lits \u00e0 base d'alumine<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Air de process sensible \u00e0 l'humidit\u00e9<\/td><td>Sp\u00e9cifique au proc\u00e9d\u00e9 ; jusqu\u2019\u00e0 \u221270 \u00b0C (classe 1) une fois valid\u00e9<\/td><td>S\u00e9cheur \u00e0 dessiccant, souvent associ\u00e9 \u00e0 un traitement de finition par tamis mol\u00e9culaire<\/td><\/tr>\n          <\/tbody>\n        <\/table>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <p>La colonne de droite de ce tableau est plus importante qu'il n'y para\u00eet. Deux syst\u00e8mes peuvent tous deux indiquer \u00ab s\u00e9cheur \u00e0 dessiccant \u00bb sur le devis et offrir des points de ros\u00e9e totalement diff\u00e9rents, car cette valeur d\u00e9pend du mat\u00e9riau utilis\u00e9 \u00e0 l'int\u00e9rieur de la cuve.<\/p>\n    <h2>Ce qui fait vraiment la diff\u00e9rence avec le PDP : la technologie de s\u00e9chage et les mat\u00e9riaux utilis\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur<\/h2>\n    <p>Chaque valeur de point de ros\u00e9e indiqu\u00e9e dans un devis d\u00e9pend \u00e0 la fois du mat\u00e9riel et des composants situ\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur d'une cuve : un circuit de r\u00e9frig\u00e9rant ou un lit de billes adsorbantes. Le mat\u00e9riel fixe la limite maximale. Ce sont les billes qui d\u00e9terminent les valeurs plus basses, et c'est l\u00e0 que se jouent discr\u00e8tement la plupart des promesses en mati\u00e8re de point de ros\u00e9e.<\/p>\n    <h3>La r\u00e9frig\u00e9ration a ses limites<\/h3>\n    <p>Un s\u00e9cheur frigorifique refroidit l'air et \u00e9vacue les condensats. Les mod\u00e8les classiques offrent g\u00e9n\u00e9ralement une pression de point de ros\u00e9e (PDP) comprise entre environ 35 et 50 \u00b0F (2 \u00e0 10 \u00b0C) ; faire descendre la temp\u00e9rature de l'\u00e9vaporateur en dessous de 32 \u00b0F pr\u00e9sente un risque de gel, ce qui fait que cette technologie ne permet pas d'atteindre des PDP inf\u00e9rieures au point de cong\u00e9lation (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/handbook\/Chapter3CompressedAirGasHandbook.pdf?updated=1658947024\">CAGI<\/a>, 2017). Elle convient parfaitement \u00e0 de nombreuses applications g\u00e9n\u00e9rales dans le domaine des installations air-v\u00e9g\u00e9taux, mais la protection contre le gel et les cibles d\u2019air d\u2019instrumentation plus exigeantes n\u00e9cessitent g\u00e9n\u00e9ralement l\u2019adsorption ou une autre m\u00e9thode de s\u00e9chage adapt\u00e9e.<\/p>\n    <h3>L'alumine activ\u00e9e : un incontournable en cas de forte humidit\u00e9<\/h3>\n    <p>L\u2019alumine activ\u00e9e est un oxyde d\u2019aluminium poreux largement utilis\u00e9 lorsque le lit doit \u00e9liminer une charge de vapeur d\u2019eau relativement \u00e9lev\u00e9e avant que la sortie n\u2019atteigne un \u00e9tat de s\u00e9cheresse profonde. Elle ne doit toutefois pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme tol\u00e9rant aux \u00ab slugs \u00bb d\u2019eau liquide : les liquides en vrac et les a\u00e9rosols d\u2019huile doivent \u00eatre \u00e9limin\u00e9s en amont, car ils surchargent ou encrassent tout lit d\u00e9shydratant r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratif. Une qualit\u00e9 industrielle repr\u00e9sentative de JALON pr\u00e9sente une capacit\u00e9 d'adsorption statique d'eau d'au moins 17 %wt \u00e0 60% d'humidit\u00e9 relative et 25 \u00b0C, des granulats d'une taille comprise entre environ 1 et 10 mm, et une perte par attrition inf\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 0,3 %wt ; les qualit\u00e9s sp\u00e9ciales affichent des valeurs comprises entre 20 et 22 %wt dans les conditions d'essai indiqu\u00e9es (<a href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/product-item\/activated-alumina\/\">Sp\u00e9cifications de l'alumine activ\u00e9e<\/a>). Le CAGI souligne que la fr\u00e9quence de remplacement du dessiccant d\u00e9pend de l'application et se situe g\u00e9n\u00e9ralement entre trois et cinq ans lorsque le pr\u00e9traitement et la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration sont assur\u00e9s (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\">CAGI<\/a>, 2017).<\/p>\n    <div class=\"bp-cta-mid bd-reveal\">\n      <p class=\"bp-cta-mid-text\">JALON fournit des donn\u00e9es sur les diff\u00e9rentes qualit\u00e9s d'alumine activ\u00e9e et de tamis mol\u00e9culaires afin de faciliter le choix d'un s\u00e9cheur d'air comprim\u00e9, y compris les conditions d'essai sp\u00e9cifi\u00e9es pour la capacit\u00e9, la taille des particules, la r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9crasement et l'attrition. Indiquez la pression de service, les conditions d'entr\u00e9e et la PDP cible pour obtenir une recommandation sur la qualit\u00e9 \u00e0 choisir.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-mid-btn\" href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/contact\/\" target=\"_self\">Demander les fiches techniques des grades<\/a>\n    <\/div>\n    <h3>Tamis mol\u00e9culaire : les grades \u00ab Deep-Dry \u00bb<\/h3>\n    <p>Un tamis mol\u00e9culaire est une z\u00e9olite cristalline dot\u00e9e d\u2019une structure poreuse uniforme et d\u2019une forte affinit\u00e9 pour l\u2019eau \u00e0 tr\u00e8s faible humidit\u00e9, ce qui explique son utilisation pour les applications n\u00e9cessitant un point de ros\u00e9e tr\u00e8s bas. Parmi les grades courants destin\u00e9s \u00e0 l\u2019air comprim\u00e9, on trouve le 4A pour le s\u00e9chage en profondeur et le 13X lorsque l\u2019\u00e9limination de l\u2019eau et du CO\u2082 est tout aussi importante. Une sp\u00e9cification repr\u00e9sentative du JALON 4A indique une capacit\u00e9 d'absorption d'humidit\u00e9 statique d'au moins 22,5 %wt \u00e0 75% d'humidit\u00e9 relative et une r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9crasement de 40 \u00e0 80 N selon la taille des granul\u00e9s ; une sp\u00e9cification repr\u00e9sentative du 13X indique une capacit\u00e9 d'absorption d'eau d'au moins 26,5 %wt et une capacit\u00e9 d'absorption de CO\u2082 d'au moins 18,5 %wt selon les m\u00e9thodes indiqu\u00e9es (<a href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/product-item\/4a-molecular-sieve\/\">Caract\u00e9ristiques techniques du tamis mol\u00e9culaire 4A<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/product-item\/13x-molecular-sieve\/\">Caract\u00e9ristiques techniques du tamis mol\u00e9culaire 13X<\/a>). Il s'agit de valeurs obtenues lors d'essais sur les produits et non de capacit\u00e9s de fonctionnement garanties pour chaque s\u00e9cheur. Le CAGI recommande d'utiliser le d\u00e9shydratant sp\u00e9cifi\u00e9 par le fabricant du s\u00e9cheur et de prot\u00e9ger le lit contre les traces d'huile \u00e0 l'aide d'un syst\u00e8me de filtration par coalescence en amont (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\">CAGI<\/a>, 2017).<\/p>\n    <h3>Pourquoi une temp\u00e9rature de \u221240 \u00b0C est-elle fournie sous forme de lit stratifi\u00e9 ?<\/h3>\n    <p>Les lits stratifi\u00e9s peuvent associer un dessiccant amont de grande capacit\u00e9 \u00e0 un tamis mol\u00e9culaire servant de couche de finition, mais cette configuration n\u2019est pas universelle et doit respecter le sens d\u2019\u00e9coulement, la m\u00e9thode de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et le sch\u00e9ma de chargement indiqu\u00e9s par le fabricant du s\u00e9cheur. Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de l\u2019\u00c9nergie pr\u00e9cise que plusieurs dessiccants peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour des applications de s\u00e9chage sp\u00e9cifiques et que le tamis mol\u00e9culaire est ajout\u00e9 en tant qu\u2019agent de s\u00e9chage final lorsque des points de ros\u00e9e tr\u00e8s bas sont requis (<a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/sites\/default\/files\/2016\/03\/f30\/Improving%20Compressed%20Air%20Sourcebook%20version%203.pdf\">Minist\u00e8re am\u00e9ricain de l'\u00c9nergie<\/a>, 2016). Le JALON <a href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/application\/air-drying\/\">Conseils d'utilisation pour le s\u00e9chage \u00e0 l'air libre<\/a> fournit le contexte interne correspondant \u00e0 la s\u00e9lection des produits.<\/p>\n    <div class=\"bp-2-signature bd-reveal\">\n      <p class=\"bp-2-text\">Un point de ros\u00e9e sous pression de \u221240 \u00b0C correspond \u00e0 un <span class=\"bp-2-key\">promesse m\u00e9diatique<\/span>: l'alumine activ\u00e9e assure le traitement jusqu'\u00e0 la classe de \u221240 \u00b0C, tandis que les cibles situ\u00e9es \u00e0 des temp\u00e9ratures encore plus basses rel\u00e8vent du domaine des tamis mol\u00e9culaires.<\/p>\n    <\/div>\n    <p>Cette phrase m\u00e9rite d'\u00eatre affich\u00e9e au-dessus du bureau des achats, car elle r\u00e9sume en une seule ligne la mani\u00e8re dont un lit doit \u00eatre sp\u00e9cifi\u00e9. La version pratique de ce document, avec les points \u00e0 v\u00e9rifier indiqu\u00e9s pour chaque ligne, se pr\u00e9sente comme suit.<\/p>\n    <div class=\"rich-table bd-reveal\">\n      <p class=\"rich-table-title\">Matrice de s\u00e9lection des mat\u00e9riaux pour les lits d\u00e9shydratants<\/p>\n      <div class=\"table-wrapper\">\n        <table>\n          <thead><tr><th>M\u00e9dias<\/th><th>Cours PDP agr\u00e9able<\/th><th>Pics d'humidit\u00e9 et eau \u00e0 l'\u00e9tat liquide<\/th><th>Comportement \u00e0 la saturation<\/th><th>Position typique du lit<\/th><th>V\u00e9rifiez bien avant de passer commande<\/th><\/tr><\/thead>\n          <tbody>\n            <tr><td>Alumine activ\u00e9e<\/td><td>G\u00e9n\u00e9ralement jusqu'\u00e0 la classe de \u221240 \u00b0C dans un s\u00e9choir correctement con\u00e7u<\/td><td>Supporte une forte charge de vapeur ; prot\u00e8ge contre les retomb\u00e9es de liquide<\/td><td>Baisse progressive de la capacit\u00e9<\/td><td>Couche en amont, le cas \u00e9ch\u00e9ant<\/td><td>Adsorption statique \u2265 17 %wt \u00e0 60 % d'humidit\u00e9 relative, attrition \u2264 0,3 %wt<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Tamis mol\u00e9culaire 4A<\/td><td>Classe \u221240 \u00b0C et inf\u00e9rieure<\/td><td>R\u00e9sistant \u00e0 une faible humidit\u00e9, moins r\u00e9sistant aux limaces<\/td><td>Se sature plus rapidement sous l'effet d'une charge liquide<\/td><td>Couche profonde<\/td><td>Adsorption statique \u2265 22,5 %wt \u00e0 75 % d'humidit\u00e9 relative, force d'\u00e9crasement de 40 \u00e0 80 N<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Tamis mol\u00e9culaire 13X<\/td><td>Classe la plus profonde, contr\u00f4le \u00e9galement les \u00e9missions de CO\u2082<\/td><td>Meilleure affinit\u00e9 en cas d'humidit\u00e9 tr\u00e8s faible<\/td><td>Sensible \u00e0 l'encrassement par l'huile<\/td><td>Couche de polissage en profondeur<\/td><td>H\u2082O \u2265 26,5 %wt, CO\u2082 \u2265 18,5 %wt<\/td><\/tr>\n            <tr><td>Lit stratifi\u00e9 : alumine puis tamis<\/td><td>Classe \u221240 \u00b0C en s\u00e9rie<\/td><td>Protection contre les limaces \u00e0 l'avant, sol sec et profond \u00e0 l'arri\u00e8re<\/td><td>Dur\u00e9e de vie du tamis prolong\u00e9e<\/td><td>Approche ascendante par plan du fournisseur<\/td><td>Fiches techniques de chaque support, ainsi que le sch\u00e9ma de chargement<\/td><\/tr>\n          <\/tbody>\n        <\/table>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <p>Privil\u00e9giez les param\u00e8tres plut\u00f4t que les adjectifs. La liste de contr\u00f4le correspondant \u00e0 la matrice ci-dessus comprend : la capacit\u00e9 statique \u00e0 une humidit\u00e9 relative donn\u00e9e, la r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9crasement calcul\u00e9e en moyenne sur un nombre de billes sp\u00e9cifi\u00e9, la perte par attrition et la plage de taille des billes. Lors du remplacement du m\u00e9dia dans une cuve existante, v\u00e9rifiez que les param\u00e8tres de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration restent adapt\u00e9s au nouveau remplissage. Exigez \u00e9galement le sch\u00e9ma de chargement : un lit correctement sp\u00e9cifi\u00e9 mais mal install\u00e9 finira tout de m\u00eame par se r\u00e9humidifier.<\/p>\n    <h2>Quand les chiffres mentent : erreurs de mesure et v\u00e9ritables modes de d\u00e9faillance<\/h2>\n    <p>Une valeur de point de ros\u00e9e peut \u00eatre erron\u00e9e dans deux cas : soit le lit ne fonctionne pas correctement, soit la mesure est fausse. Effectuez les v\u00e9rifications dans cet ordre, car la premi\u00e8re est gratuite et les autres entra\u00eenent des co\u00fbts li\u00e9s aux temps d'arr\u00eat.<\/p>\n    <div class=\"rich-steps bd-reveal\">\n      <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">1<\/span><p class=\"rich-steps-text\"><strong>V\u00e9rifiez les dimensions :<\/strong> Placez le capteur en aval du s\u00e9cheur et notez la pression, la temp\u00e9rature, la disposition de l'\u00e9chantillon, le temps de stabilisation et l'\u00e9tat d'\u00e9talonnage. Si l'\u00e9chantillon est d\u00e9tendu avant la mesure, appliquez et consignez la correction de pression requise par la norme ISO 8573-3 (<a href=\"https:\/\/www.iso.org\/obp\/ui\/#iso:std:iso:8573:-3:ed-1:v1:en\">ISO 8573-3<\/a>, 1999).<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">2<\/span><p class=\"rich-steps-text\"><strong>V\u00e9rifiez le point de fonctionnement :<\/strong> comparer le d\u00e9bit r\u00e9el, la pression d'entr\u00e9e, la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e et les conditions ambiantes aux conditions nominales du s\u00e9cheur. La norme ISO 7183 consid\u00e8re le PDP, le d\u00e9bit, la perte de charge, les pertes d'air comprim\u00e9 et la consommation \u00e9lectrique comme des param\u00e8tres de performance mesur\u00e9s plut\u00f4t que comme des donn\u00e9es isol\u00e9es figurant sur la plaque signal\u00e9tique (<a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/39401.html\">Norme internationale ISO 7183<\/a>, 2007).<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">3<\/span><p class=\"rich-steps-text\"><strong>V\u00e9rifiez le support et le pr\u00e9traitement :<\/strong> V\u00e9rifier le d\u00e9shydratant sp\u00e9cifi\u00e9, la disposition de chargement, les param\u00e8tres de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration ainsi que l'\u00e9tat des s\u00e9parateurs d'eau et des filtres coalescents en amont. La pr\u00e9sence d'a\u00e9rosols d'huile et de traces de liquide peut r\u00e9duire les performances d'adsorption et la dur\u00e9e de vie du lit (<a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\">CAGI<\/a>, 2017).<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-item\"><span class=\"rich-steps-chip\">4<\/span><p class=\"rich-steps-text\"><strong>V\u00e9rifiez le dernier tron\u00e7on de tuyau :<\/strong> Le condensat entra\u00een\u00e9 ou r\u00e9\u00e9vapor\u00e9 par des \u00e9quipements chauds situ\u00e9s en aval peut entra\u00eener la pr\u00e9sence d'eau au point d'utilisation, m\u00eame si le lit du syst\u00e8me est en bon \u00e9tat et que les mesures indiquent un fonctionnement normal.<\/p><\/div>\n    <\/div>\n    <p>L'ordre a plus d'importance que la liste. Un r\u00e9sultat semblant indiquer une humidit\u00e9 excessive, provenant d'une ligne d'\u00e9chantillonnage inond\u00e9e ou d'un capteur trop r\u00e9gl\u00e9, a d\u00e9j\u00e0 envoy\u00e9 de nombreux lits en parfait \u00e9tat \u00e0 la casse. C'est pr\u00e9cis\u00e9ment pour cette raison que la mesure est v\u00e9rifi\u00e9e avant que le m\u00e9dia ne soit d\u00e9clar\u00e9 hors d'usage.<\/p>\n    <p>Faites \u00e9galement en sorte que tout soit clair sur le papier. Voici \u00e0 quoi ressemble une clause d'acceptation qui ne laisse aucune marge de man\u0153uvre :<\/p>\n    <div class=\"bp-3-clause bd-reveal\">\n      <p class=\"bp-3-clause-label\">Clause d'acceptation<\/p>\n      <div class=\"bp-3-grid\">\n        <div class=\"bp-3-cell\"><span class=\"bp-3-celllabel\">Cible<\/span><span class=\"bp-3-cellvalue\">\u221240 \u00b0C ou mieux<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-3-cell\"><span class=\"bp-3-celllabel\">Sous pression<\/span><span class=\"bp-3-cellvalue\">Sept feuilles<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-3-cell\"><span class=\"bp-3-celllabel\">Mesure<\/span><span class=\"bp-3-cellvalue\">en ligne, en aval du s\u00e9choir<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-3-cell\"><span class=\"bp-3-celllabel\">Dur\u00e9e<\/span><span class=\"bp-3-cellvalue\">maintenue pendant un cycle continu de 24 heures<\/span><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <p>Une classe de qualit\u00e9 de l'eau d\u00e9clar\u00e9e doit \u00eatre associ\u00e9e \u00e0 une condition d'essai et \u00e0 une m\u00e9thode de mesure bien d\u00e9finies. La norme ISO 8573-1 d\u00e9finit les classes de puret\u00e9, tandis que la norme ISO 8573-3 traite de l'\u00e9chantillonnage de l'humidit\u00e9, de la correction de pression, de l'incertitude et de la communication des r\u00e9sultats (<a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/46418.html\">ISO 8573-1<\/a>, 2010; <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/obp\/ui\/#iso:std:iso:8573:-3:ed-1:v1:en\">ISO 8573-3<\/a>, 1999).<\/p>\n    <h2>Lire une promesse du PDP avec l'\u0153il d'un acheteur<\/h2>\n    <p>Lisez le devis en tenant compte de l\u2019ensemble des conditions d\u2019exploitation. Le type de s\u00e9cheur d\u00e9finit la plage de PDP r\u00e9alisable, tandis que le choix du m\u00e9dia, le pr\u00e9traitement, les param\u00e8tres de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et la charge d\u2019exploitation d\u00e9terminent si ces performances sont maintenues. Indiquez directement dans la garantie la PDP cible, la pression de service, le d\u00e9bit nominal, la temp\u00e9rature d\u2019entr\u00e9e, les conditions ambiantes, la perte d\u2019air acceptable, la m\u00e9thode d\u2019essai et la dur\u00e9e. Pour les m\u00e9dias de remplacement, pr\u00e9cisez \u00e9galement les conditions d\u2019essai de capacit\u00e9, la r\u00e9sistance \u00e0 l\u2019\u00e9crasement, l\u2019attrition, la plage granulom\u00e9trique et le sch\u00e9ma de chargement approuv\u00e9. Cela permet d\u2019\u00e9viter qu\u2019un remplacement nominalement \u00e9quivalent ne modifie le comportement hydraulique ou d\u2019adsorption du lit.<\/p>\n    <div class=\"bp-cta-end bd-reveal\">\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">Adaptez le support de remplissage \u00e0 votre point de ros\u00e9e cible<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">JALON peut comparer les grades d'alumine activ\u00e9e 4A et 13X en fonction de votre pression de service, de la temp\u00e9rature d'entr\u00e9e, du d\u00e9bit, de la m\u00e9thode de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et du PDP requis. La recommandation peut inclure les fiches techniques des grades concern\u00e9s, les conditions d'essai indiqu\u00e9es, les options de granulom\u00e9trie et des \u00e9chantillons destin\u00e9s \u00e0 la qualification avant un remplacement complet du lit.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.jalonzeolite.com\/fr\/contact\/\" target=\"_self\">Demander des \u00e9chantillons gratuits et des rapports d'essai<\/a>\n    <\/div>\n    <h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n    <ol>\n      <li>ISO. <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/46418.html\"><em>ISO 8573-1:2010 \u2014 Air comprim\u00e9 \u2014 Partie 1 : Contaminants et classes de puret\u00e9.<\/em><\/a> 2010.<\/li>\n      <li>ISO. <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/obp\/ui\/#iso:std:iso:8573:-3:ed-1:v1:en\"><em>ISO 8573-3:1999 \u2014 Air comprim\u00e9 \u2014 Partie 3 : M\u00e9thodes d'essai pour la mesure de l'humidit\u00e9.<\/em><\/a> 1999.<\/li>\n      <li>ISO. <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/39401.html\"><em>ISO 7183:2007 \u2014 S\u00e9cheurs d'air comprim\u00e9 \u2014 Sp\u00e9cifications et essais.<\/em><\/a> 2007.<\/li>\n      <li>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l\u2019\u00c9nergie. <a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/sites\/default\/files\/2016\/03\/f30\/Improving%20Compressed%20Air%20Sourcebook%20version%203.pdf\"><em>Am\u00e9liorer les performances des syst\u00e8mes d\u2019air comprim\u00e9 : un guide de r\u00e9f\u00e9rence pour l\u2019industrie<\/em><\/a>, troisi\u00e8me \u00e9dition. 2016.<\/li>\n      <li>Institut de l\u2019air comprim\u00e9 et des gaz. <a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/CAGIAirDryingSelectionGuide.pdf?updated=1657044982\"><em>S\u00e9chage de l\u2019air comprim\u00e9 et des gaz.<\/em><\/a> 2017.<\/li>\n      <li>Institut de l\u2019air comprim\u00e9 et des gaz. <a href=\"https:\/\/www.cagi.org\/assets\/documents\/pdfs\/handbook\/Chapter3CompressedAirGasHandbook.pdf?updated=1658947024\"><em>Traitement de l\u2019air comprim\u00e9.<\/em><\/a> 2017.<\/li>\n      <li>Institut national des normes et de la technologie. <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/laboratories\/tools-instruments\/dew-point-measurements-water-compressed-gases\"><em>Mesures du point de ros\u00e9e de l\u2019eau dans les gaz comprim\u00e9s.<\/em><\/a> 2021.<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu'est-ce que le point de ros\u00e9e sous pression dans l'air comprim\u00e9 ? De l'eau fait son apparition dans les syst\u00e8mes d'air comprim\u00e9 l\u00e0 o\u00f9 elle n'\u00e9tait pas la bienvenue. Les pistolets pulv\u00e9risateurs crachent. Les arcs plasma d\u00e9vient. Les bouteilles se bloquent d\u00e8s la premi\u00e8re matin\u00e9e froide de l'ann\u00e9e. Le chiffre indiqu\u00e9 sur chaque fiche technique des s\u00e9cheurs pour \u00e9viter tout cela est le point de ros\u00e9e sous pression. Beaucoup [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":105957,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Pressure Dew Point Defines How Dry Your Compressed Air Must Be","_seopress_titles_desc":"Pressure dew point reveals when moisture will condense in compressed air. 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