PsychroView est un outil en ligne gratuit dédié aux calculs psychrométriques et à la visualisation des procédés de traitement d’air dans le diagramme h-x de Mollier. Il s’adresse aux ingénieurs, aux bureaux d’études en génie climatique et aux étudiants en ventilation et climatisation.
Ce qu’est PsychroView et à qui il s’adresse
PsychroView est une application web psychrométrique destinée aux calculs psychrométriques professionnels en génie climatique. Elle permet de modéliser et de comparer les procédés de traitement d’air — chauffage, refroidissement, humidification, récupération de chaleur et bien d’autres — puis de les tracer dans un diagramme h-x de Mollier interactif ou dans un diagramme T-x de Carrier, directement dans le navigateur. Les bases théoriques de la discipline sont résumées dans l’article Qu’est-ce que la psychrométrie ; pour une définition brève, voir l’entrée psychrométrie du lexique.
En tant que calculateur psychrométrique en ligne, PsychroView n’exige aucune installation. Vous lancez vos calculs depuis n’importe quel appareil sur app.psychroview.com.
À qui s’adresse PsychroView
| Profil | Utilisation typique |
|---|---|
| Auditeur énergétique | Évaluation de la récupération de chaleur, calculs d’enthalpie, bilan énergétique |
| Concepteur en ventilation | Systèmes de ventilation et de climatisation, dimensionnement de la CTA, calculs de mélange d’air, conception de la récupération de chaleur |
| Étudiant et enseignant | Support pédagogique, tutoriel interactif du diagramme h-x, psychrométrie pour l’enseignement |
| Technicien de maintenance | Psychrométrie en ligne rapide pour vérifier les paramètres de fonctionnement d’une installation de climatisation |
Les calculs sont conformes à l’ASHRAE Handbook – Fundamentals 2021 ; les réglages permettent de basculer vers les constantes et les corrélations de la littérature technique tchèque en ventilation et climatisation.
Disponibilité
PsychroView et son interface utilisateur sont entièrement disponibles en allemand, anglais, français, tchèque et slovaque, ce qui le rend idéal pour les projets internationaux ou comme logiciel de gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) pour les entreprises opérant dans plusieurs pays. Le logiciel intègre des données climatiques provenant de sources publiques (Allemagne – DWD et Autriche – GeoSphere) et propose une fonction de recherche sur des sites répartis dans toute l’Europe.
Démarrage rapide – votre premier calcul
Ce guide accompagne le nouvel utilisateur depuis l’ouverture de l’application jusqu’au premier point tracé dans le diagramme h-x. Le même tutoriel existe sous forme de guide interactif dans l’application (il est proposé dans la fenêtre d’accueil ; le guide d’un procédé précis s’ouvre par l’icône ? de sa fiche).
Étape par étape
- Ouvrez l’application sur app.psychroview.com. L’accès gratuit ne demande aucune inscription mais limite les fonctions. L’inscription est recommandée pour en débloquer davantage.
- Une fois l’inscription terminée, vous arrivez sur la vue Projets, qui sert avant tout à donner une vue d’ensemble de vos projets et à ouvrir les projets d’exemple.
- Un clic sur Nouveau projet vous fait entrer dans l’environnement de travail de PsychroView. À gauche se trouve un bandeau vertical étroit avec les tuiles de procédés (traitements), et à côté le panneau récapitulatif des procédés du projet et des jeux.
- Réglez la pression atmosphérique — la valeur par défaut est la pression normale de 101,325 kPa (correspondant à une altitude de 0 m). Pour un site en altitude, saisissez l’altitude en mètres ; l’application convertit la pression automatiquement. La pression atmosphérique influe sur l’ensemble des calculs psychrométriques. Le réglage se fait dans la petite fenêtre à même le diagramme ou dans le panneau de droite, section Conditions aux limites.
- Ajoutez le premier procédé — dans la palette, cliquez sur la tuile Point d’état. Une fiche de procédé s’ouvre avec son formulaire.
- Saisissez les conditions de l’air entrant — température t [°C], humidité relative φ [%] et débit volumique V̇ [m³/h]. Vous pouvez saisir les valeurs à la main ou les reprendre en un clic depuis les données climatiques du site choisi (conditions de base hiver/été). L’application place aussitôt le point dans le diagramme h-x de Mollier et calcule la teneur en eau, l’enthalpie de l’air humide, le point de rosée et les autres grandeurs.
- Ajoutez un procédé de traitement — un clic sur une tuile telle que Chauffage ou Refroidissement ajoute une étape à la chaîne. La sortie du procédé précédent devient automatiquement l’entrée du nouveau.
- Observez le diagramme — chaque procédé ajouté apparaît dans le diagramme de Mollier sous forme de point et de flèche. Tout le déroulement du traitement d’air se lit d’un coup d’œil.
- Exportez les résultats — le bouton PDF de la barre supérieure produit le livrable technique complet : diagramme, tableau récapitulatif et résultats détaillés de tous les procédés.
Projets
L’application organise le travail en projets, un projet correspondant à un ou plusieurs jeux de calculs au sein d’une même affaire. Plusieurs projets peuvent rester ouverts simultanément dans une fenêtre — ils s’affichent sous forme d’onglets dans la barre supérieure, à la manière des onglets du navigateur. Les projets sont enregistrés automatiquement dans le cloud. Fermer l’onglet d’un projet ne fait que le refermer ; il reste prêt à être repris depuis la vue Projets.
Vue d’ensemble des projets
Le premier onglet de la barre est toujours Projets — l’écran d’accueil de l’application. Il contient :
- la liste des projets enregistrés avec le nombre de jeux et de procédés, ouverts d’un clic,
- les projets d’exemple — des calculs de démonstration prêts à l’emploi (récupération de chaleur, refroidissement, humidification…) consultables gratuitement ; de les ouvrir comme copie personnelle modifiable,
- la création d’un nouveau projet et l’ouverture d’un fichier .hxp depuis le disque.
Vous revenez à cette vue à tout moment en cliquant sur son onglet ; étant la surface de base de l’application, elle ne peut pas être fermée.
Créer un projet
Cliquez sur l’icône + à droite des onglets dans la barre supérieure, utilisez le bouton Nouveau projet de la vue d’ensemble, ou choisissez Nouveau projet dans le menu Fichier.
Passer d’un projet à l’autre
Cliquez sur l’onglet du projet. Le projet actif est souligné en bleu.
Renommer un projet
Cliquez sur l’icône crayon de l’onglet ou double-cliquez sur son nom. Saisissez le nouveau nom et validez avec Entrée, ou annulez avec Échap. Le renommage est également possible depuis la vue Projets.
Fermer un projet
Cliquez sur l’icône × de l’onglet.
- Utilisateur connecté — les données sont enregistrées en continu dans le cloud ; l’onglet peut être fermé sans risque de perte.
- Utilisateur anonyme — l’application affiche un avertissement, car les données ne sont pas enregistrées dans le cloud.
Supprimer un projet
Ouvrez la vue Projets et cliquez sur l’icône corbeille du projet concerné. Le projet est supprimé définitivement, sans possibilité de restauration.
Faire défiler les onglets
Lorsque les projets sont nombreux, les flèches ‹ / › apparaissent pour faire défiler la barre d’onglets horizontalement.
Informations sur le projet
Chaque projet porte un jeu de métadonnées qui apparaît dans l’en-tête du PDF exporté et dans le panneau d’informations du diagramme. Dépliez la section en cliquant sur l’en-tête Informations sur le projet dans le panneau de droite.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du projet | Nom du calcul ou de l’affaire (par ex. « Ventilation du hall de production – variante A ») |
| Désignation | Numéro de document ou repère de plan |
| Bâtiment | Nom ou type d’ouvrage |
| Adresse | Rue, commune — utile pour les études de génie climatique transmises au maître d’ouvrage en ligne |
| Auteur | Nom du concepteur ou du bureau d’études |
| Notes | Texte libre — hypothèses, normes, référence du projet |
Les informations sur le projet sont réservées aux utilisateurs connectés.
Jeux de procédés – variantes de calcul
Un jeu regroupe une chaîne de procédés, c’est-à-dire un ensemble de procédés et de points. Un projet peut contenir plusieurs jeux — chacun représentant une variante de la chaîne de calcul. Les jeux se distinguent par leur couleur dans le diagramme, ce qui permet de comparer directement, dans un même diagramme h-x de Mollier, une variante avec et sans récupération de chaleur, ou encore un régime d’été et un régime d’hiver. Les jeux servent tout aussi bien à visualiser plusieurs régimes de fonctionnement côte à côte.
Ajouter un jeu
Le bouton + Ajouter un jeu dans le panneau des jeux. Les possibilités :
- Jeu vide — une nouvelle chaîne partant de zéro
- Copie du jeu actif — reprend toute la configuration des procédés ; idéal pour comparer des variantes (types d’échangeur de récupération ou températures de fluide frigoporteur différentes, par exemple)
Réglages du jeu (menu ⋯ ou clic sur le nom)
| Action | Description |
|---|---|
| Renommer | Clic sur le nom du jeu |
| Couleur | Choix de la couleur des points et des flèches dans le diagramme |
| Masquer / Afficher (œil) | Masque temporairement le jeu dans le diagramme sans supprimer les données |
| Verrouiller (cadenas) | Passe le jeu en lecture seule — les procédés ne peuvent être ni modifiés ni ajoutés |
| Supprimer | Supprime le jeu ; un projet doit toujours conserver au moins un jeu |
Annuler / Rétablir (Undo / Redo)
L’application conserve l’historique des modifications du jeu actif. Annulez ou rétablissez une opération avec les boutons ← Annuler / → Rétablir ou les raccourcis Ctrl+Z / Ctrl+Y.
Palette de procédés
La palette du bandeau vertical gauche sert à ajouter des procédés au jeu actif. Un clic sur une tuile ajoute le type de procédé correspondant à la fin de la chaîne de calcul. L’ajout se fait toujours en fin de chaîne — après le dernier procédé du jeu.
Insérer un procédé au milieu de la chaîne
Un procédé n’est pas forcément ajouté à la fin. En survolant l’espace entre deux fiches (ou avant la première / après la dernière), un cercle + apparaît. Un clic marque le point d’insertion ; il ne reste plus qu’à choisir le type de procédé dans la palette — le nouveau procédé s’insère exactement à la position retenue et la chaîne est recalculée automatiquement.
Personnaliser la palette (icône ⚙ dans l’en-tête de la palette)
Grille : nombre de colonnes, taille des tuiles (XS / P / M / G), affichage des étiquettes.
Ordre et visibilité des tuiles :
- Faites glisser l’icône ⋮⋮ située à côté du nom du procédé pour modifier l’ordre dans la palette.
- Cliquez sur l’icône œil pour masquer les procédés dont vous n’avez pas besoin à ce stade du projet.
- Le bouton Réinitialiser rétablit les réglages d’usine de la palette.
Débordement (+N) : si le nombre de procédés actifs dépasse la capacité de la grille configurée, la tuile +N procédés supplémentaires apparaît. Un clic déplie un panneau contenant les types restants.
Astuce : le survol d’une tuile affiche une infobulle avec le nom complet du procédé et une brève description — un tutoriel express du diagramme de Mollier pour les nouveaux utilisateurs.
La fiche de procédé – commandes et réglages
Chaque procédé ajouté apparaît sous forme de fiche dans le panneau récapitulatif de gauche. Les fiches sont classées de haut en bas dans l’ordre de la chaîne de calcul — la sortie (air sortant) de la fiche du dessus est l’entrée de celle du dessous. Les fiches se relient automatiquement en une chaîne de calcul.
En-tête de la fiche
L’en-tête est coloré (couleur du procédé ou du jeu) et contient les commandes :
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Numéro dans un cercle | Rang du procédé dans la chaîne. Un clic ouvre le sélecteur de couleur personnalisée (uniquement si le jeu est déverrouillé). |
| Nom | Étiquette personnalisée du procédé, ou nom par défaut du type |
| ERR | Badge rouge — le calcul a échoué ; le message d’erreur s’affiche juste sous l’en-tête |
| 🔒 | Le jeu est verrouillé — le formulaire est en lecture seule |
| ? | Ouvre le guide interactif du type de procédé |
| ⚙ | Ouvre / ferme le panneau de visibilité des champs |
| ∨ / ∧ | Réduit / développe la fiche |
| × | Supprime le procédé du jeu |
Panneau des paramètres d’affichage (⚙)
Le panneau s’ouvre juste au-dessus du formulaire de la fiche. Il permet de définir :
Un nom personnalisé du procédé — nommez le procédé librement (par ex. « Récupération – échangeur à plaques 75 % »). Le nom apparaît dans l’en-tête, dans le tableau récapitulatif et dans le PDF exporté.
La visibilité des champs par catégorie :
- Air entrant (depuis la chaîne) — affichage contextuel de l’état de l’air issu du procédé précédent
- Paramètres d’entrée — les paramètres saisis par l’utilisateur
- Résultats — les valeurs de sortie calculées
Propriétés étendues de l’air (sections entrée / sortie) — masquées dans l’affichage de base ; n’activez que celles dont vous avez besoin pour le calcul en cours :
- Point de rosée t_r, température de bulbe humide t_bh
- Pression partielle de vapeur d’eau p_w, pression de vapeur saturante p_vs
- Degré de saturation μ, volume spécifique v, masse volumique de l’air ρ, capacité thermique c_p, débits massiques ṁ, ṁ_da, ṁ_w
La visibilité par défaut des propriétés étendues se règle globalement dans Paramètres du compte → Affichage des propriétés des procédés. Un réglage effectué sur une fiche précise l’emporte sur cette valeur globale.
Description du procédé
Le champ de texte sous l’en-tête sert aux notes — hypothèses, source des données, référence normative. Le texte apparaît dans le PDF exporté, dans le détail du procédé concerné.
Déplacer une fiche
Faites glisser la fiche par la poignée (⋮⋮) située à gauche de l’en-tête vers sa nouvelle position dans la chaîne. Le calcul est automatiquement repris à partir du point de déplacement.
Redéfinir l’air entrant (déconnexion de la chaîne)
Au lieu de l’entrée issue du procédé précédent, tout procédé peut recevoir un air entrant saisi manuellement. Activez la fonction avec l’interrupteur Redéfinir dans la section « Air entrant » de la fiche ; l’option Depuis la chaîne effectue le retour. Le premier procédé de la chaîne propose la saisie de l’entrée d’emblée — manuellement, ou en un clic depuis les données climatiques.
Usage typique : tester différentes conditions d’entrée sans modifier toute la chaîne ; simuler la variabilité saisonnière dans une étude CVC.
Lier l’entrée à un point d’un autre procédé (dérivation)
Le bouton Point de la section air entrant permet de lier l’entrée d’un procédé à n’importe quel point antérieur de la chaîne — et pas seulement à son prédécesseur immédiat. Des ports secondaires sont également disponibles : la branche secondaire d’une séparation de flux, ou l’air chaud (sortie) de la récupération de chaleur. On peut ainsi modéliser des réseaux aérauliques ramifiés (une branche en aval du répartiteur poursuit vers un réchauffage, l’autre alimente une autre zone, par exemple). Une liaison active est signalée sur la fiche par « entrée ← » ; le bouton Supprimer la liaison l’annule.
Procédés de traitement d’air – description détaillée
Au total, 13 types de procédés sont répartis en quatre groupes : Entrées, Chaleur, Humidité et Mélange / Séparation. La nature physique de chaque procédé et son tracé dans le diagramme sont détaillés dans l’article Procédés de l’air humide dans le diagramme h-x.
Groupe : Entrées
Point d’état
Définit l’état de l’air entrant — le début de la chaîne de calcul. Cette fiche vient typiquement en tête de chaque calcul ; elle correspond au point A du diagramme de Mollier classique.
Entrées : température t [°C], humidité relative φ [%], débit volumique V̇ [m³/h]. Les valeurs peuvent être renseignées depuis les données climatiques d’un site (conditions de base hiver ❄ / été ☀).
L’interrupteur Déconnecter du précédent — le point est tracé isolément, sans flèche le reliant au procédé précédent (pratique pour représenter côte à côte l’air extérieur et l’air extrait).
Groupe : Procédés thermiques
Chauffage de l’air
Modélise les calculs de chauffage de l’air — chauffage sec à teneur en eau constante. Dans le diagramme h-x de Mollier, cela correspond au déplacement du point le long de la droite x = const. vers les enthalpies croissantes.
Modes de saisie (un seul à la fois, les autres sont déduits) :
- Température cible t_sor [°C]
- Puissance de la batterie P [kW]
- Déperdition thermique — la batterie est dimensionnée pour couvrir la déperdition du local indiquée
Sorties : puissance de la batterie P [kW], état de l’air en sortie. La fiche comporte également le solveur de bilan du local pour le chauffage (voir le chapitre Solveurs de bilan du local).
Usage typique en conception aéraulique : batterie chaude sur le réseau de soufflage d’une CTA, batterie électrique ou à eau chaude pour la conception de la climatisation et des systèmes de ventilation, chauffage à air chaud.
Refroidissement de l’air avec condensation
Permet des calculs de refroidissement de l’air complets — parts sensible et latente de la puissance comprises, ainsi que le calcul des condensats (la démarche de dimensionnement pas à pas d’une batterie froide est détaillée dans l’article Refroidissement de l’air dans une CTA). Cela correspond au procédé de « refroidissement avec condensation » sur une batterie à ailettes.
Entrées :
- Grandeur cible — l’un des quatre modes : Température t_sor [°C], Puissance P [kW], Condensation [kg/h] ou Teneur en eau x_sor [g/kg] (déshumidification visée)
- Type de batterie — CHW (eau glacée) avec les températures d’entrée/sortie du fluide caloporteur EWT/LWT, ou DX (détente directe) avec la température d’évaporation SST
- Fluide du circuit (CHW) — eau, glycol propylénique 30/50 %, glycol éthylénique 30/50 %, personnalisé
- Pas d’ailettes : grossier 3,5–5 mm / moyen 2,5–3,5 mm / fin 1,5–2,5 mm
- Préréglages de fluide frigoporteur — couples de températures enregistrés pour un usage répété, modifiables et extensibles par l’utilisateur
Sorties : puissance totale P [kW], part sensible P_s, part latente P_lat, SHR (Sensible Heat Ratio), condensats ṁ_cond [kg/h], ADP (Apparatus Dew Point — température de surface efficace des ailettes), facteur de contact CF et facteur de bypass BF, différence de température moyenne Δt_m [K], coefficient UA [kW/K], écart de température du caloporteur ΔT_w et son débit V̇_w.
La fiche intègre par ailleurs le solveur de charge du local pour le refroidissement et un contrôle de dimensionnement de la batterie en lecture seule (recommandations de cohérence sur les paramètres saisis).
Récupération de chaleur
Calcule la récupération de chaleur entre l’air soufflé et l’air extrait — échange air-air au travers d’un échangeur. C’est l’un des procédés les plus employés dans la conception des systèmes de ventilation mécanique. Vous trouverez la définition du terme dans l’entrée récupération de chaleur, et le calcul de l’efficacité et des économies dans l’article Récupération de chaleur.
Types d’échangeur :
| Type | Transfert d’humidité | Utilisation typique |
|---|---|---|
| À plaques | Non | Immeubles de bureaux, industrie, salles propres |
| Rotatif (enthalpique) | Oui | Ventilation résidentielle, bâtiments basse consommation |
| Rotatif (sensible) | Non | Industrie, immeubles de bureaux |
| Circuit hydraulique | Non | Soufflage/extraction séparés (étages différents) |
Entrées :
- Côté e1 (typiquement l’air soufflé froid) — depuis la chaîne, manuellement, ou par liaison à un point
- Côté e2 (typiquement l’air repris chaud) : t, φ, V̇ — ou liaison à un point antérieur de la chaîne (réseau d’extraction)
- Efficacité thermique η_T [%]
- Efficacité hygroscopique η_w [%] — uniquement pour l’échangeur rotatif enthalpique
- Désignation des flux (air extérieur / repris / extrait / soufflé) pour les étiquettes
Sorties : η_T et η_w réelles, efficacité enthalpique η_rec, puissance P_rec [kW], mode (préchauffage / pré-refroidissement), condensats des deux côtés, température de surface de l’échangeur, une alerte automatique de givrage (t_surf < 0 °C) ainsi qu’une alerte en cas de débits e1/e2 nettement déséquilibrés.
Refroidissement adiabatique (humidification adiabatique)
Modélise le refroidissement adiabatique — refroidissement par évaporation d’eau sans apport ni retrait de chaleur, le long de l’isenthalpe. Dans les installations de climatisation, il sert de pré-refroidissement en amont de la batterie froide ou de refroidissement évaporatif. Voir l’entrée refroidissement adiabatique et l’article Refroidissement évaporatif.
Modes de calcul :
- Efficacité adiabatique η_a [%] — 100 % correspond à la saturation à t_bh
- Température cible t_sor [°C]
- Humidité relative cible φ_sor [%]
Sorties : température de bulbe humide t_bh [°C], efficacité réelle η_a, consommation d’eau [kg/h].
Apport de chaleur
Simule les apports internes de chaleur (occupants, éclairage, équipements) — ajout de chaleur sensible sans modification de la teneur en eau de l’air. Cela correspond au procédé se déroulant dans le local lors d’une étude de climatisation.
Entrée : puissance thermique P [kW].
Déperdition thermique
Déperdition sèche par l’enveloppe du bâtiment — retrait de chaleur sensible sans condensation. Entrée : puissance P [kW]. Si la température de sortie descend sous le point de rosée de l’air entrant, l’application affiche une alerte. La condensation dans les parois et sa prévention sont traitées dans l’article Condensation de la vapeur d’eau dans le bâtiment.
Groupe : Procédés hygrométriques
Humidification de l’air
Calculs d’humidification complets — humidification de l’air par trois voies différentes. La comparaison entre humidification vapeur, adiabatique et ultrasonique est traitée dans l’article L’humidification de l’air en CTA.
| Type d’humidification | Principe physique | Utilisation typique |
|---|---|---|
| Eau (adiabatique) | Évaporation d’eau, la température baisse | Section d’humidification d’une CTA |
| Vapeur humide | Humidification par vapeur de titre donné | Humidification industrielle |
| Vapeur saturée | Humidification par vapeur saturée sèche à température donnée | Hôpitaux, musées, centres de données |
Entrées : humidité relative cible φ [%] ou teneur en eau cible x [g/kg] ; température de vapeur t_vap [°C] et titre de vapeur q_vap pour les variantes vapeur ; température d’eau t_w pour l’humidification par eau. La pente du procédé dans le diagramme h-x est fixée par la grandeur dh/dx (enthalpie spécifique du fluide humidificateur).
Sorties : puissance d’humidification P [kW], débit d’humidification ṁ_evap [kg/h], enthalpie de vapeur h_vap [kJ/kg]. La fiche intègre le solveur combiné Chauffage + humidification (voir Solveurs de bilan du local).
Charge d’humidité
Apport isotherme d’humidité — modélise la production d’humidité par les occupants, les aliments ou les surfaces mouillées. La saisie se fait soit comme un débit d’humidité [g/h], soit comme une augmentation visée de la teneur en eau Δx. Sorties : débit d’humidité réel, Δx, puissance latente P_lat [kW].
Déshumidification par adsorption
Adsorption de la vapeur d’eau sur un adsorbant solide (gel de silice, tamis moléculaires) — voir l’entrée déshumidification par adsorption et l’article Déshumidification par dessiccation. Le calcul donne la puissance minimale de régénération de l’adsorbant. Entrées : φ cible [%] ou x [g/kg]. Sorties : humidité extraite [kg/h], puissance d’adsorption [kW], puissance de régénération [kW], température de sortie (l’adsorption dégage de la chaleur).
Groupe : Mélange et séparation
Mélange de 2 flux
Mélange de deux flux d’air — opération de base de tout calcul de ventilation et de climatisation (mélange d’air extérieur et d’air recyclé).
Entrées :
- Flux 1 — automatiquement depuis le procédé précédent, manuellement (déconnecté de la chaîne), ou par liaison à un point
- Flux 2 — manuellement : t, φ, V̇, ou par liaison à un point antérieur de la chaîne (par ex. la branche secondaire d’une séparation de flux — recyclage)
Sorties : état de l’air mélangé (t, φ, x, h, ρ, V̇), condensats en cas de sous-refroidissement du mélange sous son point de rosée [kg/h].
Mélange de 3 flux
Mélange de trois flux d’air — extension du procédé précédent aux calculs de mélange à trois composantes (par ex. air extérieur + air recyclé + air repris). Entrées : t, φ, V̇ pour chacun des trois flux. Sorties : état du mélange, condensats [kg/h].
Séparation de flux
Séparation d’un flux d’air en deux branches selon un rapport donné — typiquement dans les réseaux aérauliques ou comme piquage de recyclage.
Entrée : part de la branche 1.
Sorties :
- Branche 1 — se poursuit comme sortie vers le procédé suivant de la chaîne
- Branche 2 — la branche secondaire, représentée dans le diagramme et le tableau ; l’entrée d’un autre procédé peut y être liée (liaison à un point)
- Débits des deux branches [m³/h] et [kg_da/h]
Solveurs de bilan du local
Les fiches Refroidissement, Chauffage et Humidification intègrent des solveurs déterministes qui déduisent automatiquement les procédés nécessaires du bilan du local — sans itération manuelle.
Solveur de charge du local (Refroidissement)
Saisissez la plage cible du local (t_min–t_max, φ_min–φ_max), la charge thermique — globale ou décomposée en parts sensible + latente — la production d’humidité [g/h], le ΔT admissible entre soufflage et ambiance ainsi que la plage de température du fluide frigoporteur. Le solveur détermine l’état de soufflage requis, l’écart de température du caloporteur t_c,en/t_c,sor, la puissance frigorifique, les condensats, le SHR et l’éventuel réchauffage. Le bouton Appliquer inscrit les procédés calculés dans la chaîne.
Solveur de bilan thermique ambiant (Chauffage)
À partir de la déperdition du local, de la production d’humidité et de la plage cible, il détermine le soufflage requis, la puissance de la batterie chaude et l’éventuelle humidification (vapeur ou adiabatique), débit de vapeur ou d’eau compris.
Chauffage + humidification (Humidification)
Calcul combiné : à partir de la température et de l’humidité relative cibles, il détermine la puissance de la batterie chaude, le débit de vapeur et le point intermédiaire après chauffage.
Les solveurs signalent des erreurs explicites lorsque la saisie est physiquement impossible (saturation dépassée, débit insuffisant, fluide frigoporteur hors de portée du point de rosée…), assorties d’une recommandation sur ce qu’il faut ajuster.
Données climatiques – conditions de base d’un site
La boîte de dialogue Données climatiques (bouton du panneau Conditions aux limites, au point d’entrée ou dans le Constructeur) fournit les conditions de base de calcul pour des milliers de sites. La condition d’hiver ❄ et d’été ☀ retenue s’applique en un clic au point d’entrée de la chaîne ; simultanément, la pression atmosphérique du projet est déduite de l’altitude du site (ou directement de la source). L’origine des conditions de base et la mesure de l’humidité dans l’atmosphère sont expliquées dans l’article Psychrométrie météorologique.
Sources de données
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Sources | Jeux de données sélectionnés, Allemagne (DWD CDC, température de base selon la méthode DIN/TS 12831-1, deux périodes climatiques), Autriche (GeoSphere, NAT-13 + percentiles d’été) et d’autres |
| Rechercher une ville | Recherche de sites dans le monde entier (géocodage Open-Meteo). Percentiles de base issus de JRC PVGIS TMY (rapide) ou de la réanalyse ERA5 sur 30 ans 1994–2023 (plus précise) |
| Fichier EPW | Import de votre propre fichier EnergyPlus Weather (TMY) — les conditions de base sont déduites de 8 760 valeurs horaires |
| Code postal (DE) | Saisie d’un code postal allemand (Postleitzahl) — renvoie les conditions de la station météo DWD la plus proche |
| Import | Import de vos propres données climatiques au format JSON ou CSV. Les données sont conservées avec votre compte sous « Mes sources enregistrées » et deviennent disponibles dans le choix du site ; des fichiers d’exemple et une validation avec aperçu sont fournis |
Conditions et percentiles
Pour chaque site, les conditions de base d’hiver et d’été sont proposées à plusieurs niveaux de sévérité (température de base, conditions plus clémentes, extrêmes), avec l’humidité ou l’enthalpie concomitante lorsque la source la fournit.
Comparaison de sites
Le panneau Comparaison permet de placer plusieurs sites ou conditions côte à côte et de comparer les valeurs de base avant de choisir.
Diagramme h-x de Mollier et diagramme T-x de Carrier
Type de diagramme
PsychroView prend en charge deux types de diagramme de l’air humide, commutables dans les réglages du diagramme (⚙ au-dessus du diagramme) :
- Diagramme h-x de Mollier — axe horizontal = teneur en eau x [g/kg_da], isenthalpes obliques h [kJ/kg_da]. C’est la référence de la pratique européenne en génie climatique et CVC. Il s’agit du diagramme h-x en ligne le plus répandu chez les ingénieurs d’Europe centrale.
- Diagramme T-x de Carrier (ASHRAE) — axe horizontal = température t [°C], axe vertical = teneur en eau x [g/kg_da]. Privilégié dans la pratique anglo-saxonne ; adapté comme diagramme psychrométrique pour les calculs de climatisation en contexte anglophone.
Les deux diagrammes présentent des données psychrométriques identiques — ils ne diffèrent que par l’orientation des axes et l’aspect graphique.
La lecture détaillée du diagramme, la signification des différentes isolignes et les problèmes types sont traités dans le guide Le diagramme de l’air humide (h-x).
Plage du diagramme
Les paramètres de plage permettent de saisir un minimum, un maximum et un pas pour l’axe des températures comme pour celui de la teneur en eau. Le bouton Valeurs par défaut rétablit la plage standard. Pour des calculs particuliers (air sec, refroidissement extrême, procédés à haute température), ajustez la plage selon vos besoins.
Pression atmosphérique
Elle se règle dans le champ Pression, en haut du panneau de gauche — saisissez-la directement en kPa (60–110 kPa) ou basculez sur la saisie de l’altitude en mètres, l’application calculant alors la pression selon l’ISA (atmosphère type internationale). La pression peut également être reprise du site climatique sélectionné. La pression atmosphérique influe sur toutes les courbes du diagramme comme sur les résultats de tous les calculs psychrométriques ; toute modification déclenche le recalcul automatique de l’ensemble du projet.
Zones de travail (Conditions aux limites)
Le panneau Conditions aux limites permet de définir des zones de travail — des plages colorées dans le diagramme (intervalle de t et de φ), par exemple la plage exigée pour l’ambiance intérieure. Les zones peuvent être nommées, colorées et masquées individuellement.
Lignes auxiliaires (SHR, dh/dx)
Des lignes auxiliaires de pente donnée peuvent être ajoutées au diagramme : SHR (Sensible Heat Ratio) ou dh/dx — tracées depuis un point de référence de la chaîne. Utile pour la conception graphique d’un procédé de refroidissement ou pour vérifier la pente d’une humidification.
Légende du diagramme
Un clic sur Légende au-dessus du diagramme affiche ou masque la légende des jeux. Réglages de la légende :
- Étiquette du point — afficher le type de procédé / l’étiquette personnalisée / les deux
- Masquer des types — sélectionnez les types de procédés à ne pas faire figurer dans la légende
- Nœuds sans résultat — ne pas afficher les procédés sans résultat (erreur, jeu vide)
- Disposition des jeux — superposés ou côte à côte
Panneau d’informations du diagramme
Affiche le nom du projet, la désignation, le bâtiment et l’auteur à même la surface du diagramme. Adapté aux exports PDF joints à la documentation technique.
Style et mise en page du diagramme
Le panneau Paramètres graphiques permet d’adapter le style visuel :
- Couleurs, pas et épaisseurs des isolignes (isothermes, isenthalpes, courbes d’humidité relative, courbe de saturation)
- Type de flèches des procédés (pleine / vide / trait / aucune), épaisseurs de trait, taille et police des points
- Tailles de police des axes et des étiquettes
- Format du diagramme — auto, A4 paysage, A4 portrait, ou un rapport personnalisé (utile pour les sorties imprimées)
Mode sombre
L’interrupteur en forme de soleil/lune dans la barre supérieure. La préférence est enregistrée dans le navigateur et persiste d’une session à l’autre.
Synchronisation au survol
Survoler une ligne du tableau récapitulatif ou une fiche de procédé met en évidence le point et la flèche correspondants dans le diagramme, et réciproquement. Cela facilite le repérage dans les calculs comportant de nombreux procédés.
Déplacement des points dans le diagramme
Le mode Déplacement de point (bouton au-dessus du diagramme) permet d’ajuster le calcul en faisant glisser les points directement dans le diagramme — l’application remonte alors aux paramètres d’entrée du procédé (calcul inverse propre à chaque type).
- Contraintes physiques — le déplacement respecte la physique du procédé : le chauffage et le refroidissement suivent x = const., l’humidification adiabatique suit l’isenthalpe (h = const.), les points situés sur la courbe de saturation suivent cette courbe (φ = 100 %).
- Blocage des axes — une grandeur sélectionnée peut être verrouillée pour qu’elle ne change pas pendant le déplacement ; tous les axes bloqués, le mouvement est impossible.
- Les points qu’un déplacement ne peut pas modifier (sans air entrant ou à débit nul, par exemple) sont signalés par l’application, avec une explication.
Le déplacement des points fonctionne aussi bien dans le diagramme de Mollier que dans celui de Carrier.
Tableau récapitulatif des états de l’air
Le tableau placé sous le diagramme présente clairement les états de l’air (entrée / sortie) de tous les procédés du jeu actif.
Colonnes affichées
| Colonne | Grandeur | Affichage par défaut |
|---|---|---|
| t | Température [°C] | ✓ |
| φ | Humidité relative [%] | ✓ |
| x | Teneur en eau [g/kg] | ✓ |
| h | Enthalpie de l’air humide [kJ/kg] | — |
| V̇ | Débit volumique [m³/h] | — |
| P | Puissance du procédé [kW] | — |
| Cond. | Condensats [kg/h] | — |
| Nom | Étiquette personnalisée du procédé | — |
Colonnes étendues
Ajoutez les colonnes de votre choix en cliquant sur ⚙ Personnaliser les colonnes :
- Point de rosée t_r [°C], température de bulbe humide t_bh [°C]
- Pression partielle de vapeur d’eau p_w [kPa] et pression de vapeur saturante p_vs [kPa]
- Degré de saturation μ [–], volume spécifique v [m³/kg], masse volumique de l’air ρ [kg/m³], capacité thermique c_p [kJ/(kg·K)]
Le tableau peut être copié dans le presse-papiers puis collé dans un tableur.
Export et impression des résultats
Les boutons d’export se trouvent dans la barre supérieure ou dans le menu déroulant Exporter.
Formats disponibles
| Format | Contenu et usage |
|---|---|
| Document A4 multipage : en-tête du projet + diagramme (p. 1), tableau récapitulatif (p. 2), tableaux détaillés des procédés (p. 3–N). Le livrable standard des études de génie climatique remises au maître d’ouvrage, ou de la documentation d’une étude CVC. | |
| PNG | Image matricielle du diagramme (haute résolution). Adaptée à l’insertion dans un rapport ou une présentation. |
| SVG | Diagramme vectoriel — entièrement modifiable dans Inkscape, Adobe Illustrator ou un logiciel de CAO. |
| DXF | Export CAO pour AutoCAD / BricsCAD — le diagramme de Mollier ou de Carrier sous forme de dessin au trait. |
| Excel (.xlsx) | BÊTA : données chiffrées de tous les procédés + diagramme sous forme d’image. Adapté au traitement ultérieur ou à l’archivage des calculs de climatisation. |
| Word (.docx) | BÊTA : document mis en forme avec le diagramme et les tableaux des procédés — prêt à être inséré dans une note de calcul. |
| HTML | BÊTA : page HTML autonome avec diagramme interactif et tableaux intégrés. Sans dépendance à un serveur. |
| Presse-papiers | Copie rapide du diagramme ou du tableau récapitulatif dans le presse-papiers — pour un collage dans un e-mail ou une présentation. |
| Animation | BÊTA : export d’une animation faisant apparaître les points l’un après l’autre dans le diagramme : vidéo WebM ou GIF. Adapté aux usages pédagogiques (tutoriel du diagramme de Mollier, psychrométrie pour ingénieurs). |
En-tête du PDF
L’en-tête du PDF contient :
- Nom du projet, désignation, auteur, date de génération
- Pression atmosphérique [kPa] et altitude [m]
Partage d’un projet
Le partage est réservé aux utilisateurs connectés inclut le partage par lien.
Créer un lien de partage
- Cliquez sur le bouton Partager (icône flèche) dans la barre supérieure.
- L’application génère un lien temporaire assorti d’une date d’expiration.
- Copiez le lien avec le bouton Copier.
Révoquer un lien
Dans le panneau déroulant de partage, cliquez sur Révoquer le lien.
Seuls les projets enregistrés dans le cloud peuvent être partagés. Le lien reste valable jusqu’à la date affichée. Le destinataire peut uniquement consulter le projet — les données ne sont pas modifiables.
Modules
La section Modules (menu à côté du diagramme) rassemble des outils spécialisés qui vont au-delà du calcul h-x de base. Modules actuellement disponibles :
Constructeur — assemblage visuel d’une CTA — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Une autre façon de bâtir un calcul : vous assemblez la chaîne de procédés visuellement à partir de blocs sur un plan de travail — comme le schéma d’une centrale de traitement d’air — puis vous inscrivez le résultat dans le projet sous forme de nouveau jeu.
- Palette de blocs : entrées, procédés thermiques et hygrométriques, mélange + ventilateur (apport de chaleur dû à l’élévation de pression, P = Δp · V̇ / 3 600 000) et éléments mécaniques — filtre (classe, Δp propre/encrassé), registres, séparateur de gouttelettes, caisson vide, silencieux, auvent pare-pluie, filtre à charbon actif, section UV-C. Les éléments mécaniques comptabilisent leur perte de charge pour le point de fonctionnement du ventilateur.
- Deux rangées — soufflage et extraction : la centrale peut être construite dans les deux sens ; la récupération de chaleur relie les deux rangées (échangeur à plaques en croix, roue en ligne).
- Caisson de mélange (recyclage) : raccordement de l’extraction vers le soufflage — le rapport se saisit en pourcentage d’air repris ou directement en débit de recyclage ; l’application surveille le bilan d’air neuf et d’air rejeté.
- Régimes de fonctionnement : une centrale, plusieurs régimes (été / hiver / marche de nuit…). Lors de l’inscription au projet, vous choisissez les régimes à écrire — chacun devient un jeu distinct.
- Aperçu en direct de l’état de l’air en sortie de chaque bloc ; les données climatiques ❄/☀ s’appliquent directement à l’entrée du régime actif.
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Autopilot — conception automatique de la séquence de procédés — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Saisissez le point de départ (air extérieur), la zone cible de soufflage ou d’ambiance, les charges du local et les procédés autorisés — Autopilot recherche automatiquement les séquences de procédés CTA capables d’amener l’air à sa « cible ». Il évalue les résultats selon des pondérations réglables (simplicité, estimation énergétique, ΔT de soufflage, logique d’enchaînement) et la meilleure séquence s’importe dans le diagramme en un clic, sous forme de nouveau jeu. La démarche manuelle qu’Autopilot automatise est décrite dans l’article Conception de la climatisation dans le diagramme h-x. Faute de solution, il indique ce qu’il faut assouplir (procédés, nombre d’étapes, plage du fluide frigoporteur…).
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Flux d’énergie (Sankey) — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Le diagramme de Sankey visualise les bilans de flux de chaleur et d’humidité à travers les différents procédés du jeu actif — la largeur de bande correspond au débit d’air, les flux latéraux représentent les échanges de chaleur et les condensats. Niveaux de détail prédéfinis (Épuré / Standard / Détaillé).
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Contrainte thermique (WBGT) — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Évaluation de la contrainte thermique des travailleurs selon l’ISO 7243 — voir le chapitre suivant.
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Toolbox — calculateurs rapides — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
| Calculateur | Description |
|---|---|
| Convertisseur d’unités | Conversion SI ↔ unités impériales : température, débit, pression, puissance, humidité, enthalpie |
| Propriétés de la vapeur | Enthalpie, chaleur latente et pression de vapeur saturante à partir de la température (approximation IAPWS) |
| Chaleur du moteur | Chaleur sensible transmise à l’air par le moteur du ventilateur — puissance absorbée, rendement, élévation de température ΔT |
| Air neuf | Débit d’air neuf minimal selon l’EN 16798-1 (catégories I–III) ou l’ASHRAE 62.1 (VRP) |
D’autres modules (climatisation de local, salles propres, centres de données, séchoirs, calculs énergétiques, dimensionnement de la ventilation…) portent la mention « Bientôt disponible ».
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Analyse du confort
Confort thermique – PMV/PPD (ASHRAE 55, EN 16798-1) — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Le calque Confort thermique trace les zones de confort à même le diagramme et calcule les indices de confort thermique. La méthode de calcul du PMV/PPD selon l’ISO 7730 est détaillée dans l’article Confort thermique et indice PMV/PPD.
- PMV / PPD (Predicted Mean Vote / Predicted Percentage of Dissatisfied) selon l’ASHRAE 55 — entrées : vitesse d’air [m/s], activité (met), habillement (clo), température radiante [°C] ; les valeurs de t et de φ peuvent être synchronisées depuis n’importe quel point de la chaîne
- Zone de confort PMV ±0,5 tracée dans le diagramme, zones standard de l’ASHRAE 55 comme paramètres personnalisés
- Modèle adaptatif (ASHRAE 55 §5.4 / EN 16798-1) avec une bande fonction de la température extérieure
- SET (Standard Effective Temperature), isolignes de l’indice de chaleur, contrôle du courant d’air aux chevilles
WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature, ISO 7243) — ACTUELLEMENT EN DÉVELOPPEMENT
Module d’évaluation de la contrainte thermique des travailleurs selon l’ISO 7243 — en intérieur comme en extérieur (rayonnement solaire, vitesse du vent, température de globe t_g). Le résultat est comparé aux limites applicables aux travailleurs acclimatés ou non selon le taux métabolique, et renvoie un verdict DANS LES LIMITES / ATTENTION / DÉPASSÉ. Les valeurs de t et de φ peuvent être reprises d’un point de la chaîne.
La disponibilité de cette fonction n’est pas garantie.
Paramètres du compte
Accessibles après connexion via l’icône utilisateur → Compte.
Affichage des propriétés des procédés
La valeur globale par défaut de la visibilité des propriétés étendues de l’air (point de rosée, t_bh, masse volumique, teneur en eau…) dans toutes les fiches de procédés. Elle peut être redéfinie à tout moment sur une fiche précise.
Couleurs par défaut des procédés
- Tout en noir — toutes les flèches et tous les points sont noirs (adapté à l’impression)
- Une seule couleur — une couleur choisie par l’utilisateur pour tous les procédés
- Coloré par type — chaque type de procédé a une couleur attribuée (chauffage = orange, refroidissement = turquoise, humidification = vert, récupération de chaleur = violet…)
Source des constantes physiques
Un commutateur entre l’ASHRAE Handbook – Fundamentals 2021 et la littérature technique tchèque — il bascule les constantes et les corrélations de calcul sur les valeurs par défaut de la source retenue.
Personnalisation white-label
Pour les entreprises et les bureaux d’études : permettent de téléverser un logo d’entreprise et de définir un nom d’entreprise. Ces éléments apparaissent dans l’en-tête de l’application et dans celui de tous les PDF exportés — le livrable a l’apparence d’un document d’entreprise, sans mention de PsychroView. Il s’agit d’une fonctionnalité individuelle qui n’est pas couramment disponible.
Export des données (RGPD art. 20)
Téléchargement de l’ensemble de vos données personnelles et de vos projets au format JSON — mise en œuvre du droit à la portabilité des données.
Grandeurs physiques – vue d’ensemble
Vue d’ensemble des grandeurs psychrométriques employées dans l’application et de leurs symboles. La maîtrise de ces notions est un préalable à la psychrométrie pour ingénieurs — si certaines vous sont nouvelles, nous vous recommandons de parcourir le guide interactif de l’application. Les définitions, les formules et le contexte normatif de chaque notion figurent dans le lexique.
| Symbole | Grandeur | Unité | Remarque |
|---|---|---|---|
| t | Température de bulbe sec | °C | L’entrée de base de tout procédé |
| φ | Humidité relative | % | 0 % = air sec, 100 % = saturé |
| x | Teneur en eau (angl. humidity ratio) | g/kg_da | Masse de vapeur d’eau par kg d’air sec — toutes les formules |
| h | Enthalpie de l’air humide | kJ/kg_da | Contenu thermique total de l’air humide — calcul de l’enthalpie |
| ρ | Masse volumique de l’air humide | kg/m³ | |
| v | Volume spécifique de l’air humide | m³/kg_da | Inverse de la masse volumique |
| t_r | Point de rosée | °C | Calcul du point de rosée — température de début de condensation |
| t_bh | Température de bulbe humide | °C | Limite théorique de l’humidification adiabatique |
| p | Pression atmosphérique | kPa | Influence l’ensemble du diagramme de l’air humide |
| p_w | Pression partielle de vapeur d’eau | kPa | |
| p_vs | Pression de vapeur saturante | kPa | Fonction de la seule température |
| μ | Degré de saturation | – | x / x_max à la température considérée |
| c_p | Capacité thermique spécifique | kJ/(kg·K) | |
| V̇ | Débit volumique | m³/h | |
| ṁ_da | Débit massique d’air sec | kg_da/h | |
| P | Puissance thermique | kW | |
| SHR | Sensible Heat Ratio | – | Part de la puissance sensible dans la puissance totale |
| ADP | Apparatus Dew Point | °C | Température de surface efficace de la batterie froide |
| dh/dx | Pente du procédé d’humidification | kJ/kg | Enthalpie spécifique du fluide humidificateur |
Astuces, raccourcis clavier et dépannage
Raccourcis clavier
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Ctrl+Z | Annuler |
| Ctrl+Y ou Ctrl+Maj+Z | Rétablir |
| Entrée (dans un champ numérique) | Valide la valeur et déclenche le recalcul immédiat |
| Échap | Annule le renommage d’un onglet de projet ou ferme l’édition |
Astuces pour travailler efficacement
Recalcul automatique — l’application traite automatiquement chaque valeur saisie après un court délai (anti-rebond). Aucun bouton Enregistrer à actionner — les calculs psychrométriques se font en continu.
Variantes de calcul côte à côte — créez une copie du jeu de procédés et ne modifiez qu’un seul paramètre (le type d’échangeur de récupération ou la température du fluide frigoporteur, par exemple). Les deux variantes s’affichent dans un même diagramme h-x de Mollier : la comparaison est immédiate.
Données climatiques plutôt que saisie manuelle — renseignez le point d’entrée avec les conditions de base d’un site (CZ, DE, AT, recherche de ville partout dans le monde, fichier EPW personnel ou import) — y compris la pression atmosphérique correcte déduite de l’altitude.
Verrouiller un calcul validé — une fois les résultats approuvés, verrouillez le jeu. Vous éviterez toute modification accidentelle lors d’une présentation ou d’une reprise du calcul par un collègue.
Partir d’un exemple — les projets d’exemple de la vue d’ensemble illustrent des configurations types (récupération de chaleur, refroidissement avec réchauffage, humidification…) et s’ouvrent comme point de départ de votre propre calcul.
Accès hors ligne — l’application psychrométrique de base fonctionne aussi sans connexion internet (les calculs s’exécutent dans le navigateur). Le stockage cloud, les données climatiques et le partage exigent une connexion.
Résoudre les problèmes courants
| Problème | Solution |
|---|---|
| Badge rouge ERR sur une fiche | Lisez le message d’erreur sous l’en-tête ; les causes les plus fréquentes sont l’absence d’air entrant (placez un Point d’état avant le procédé ou activez la redéfinition de l’entrée) et des paramètres d’entrée invalides |
| Le résultat ne correspond pas aux attentes | Vérifiez la pression atmosphérique — avec une pression erronée, tout sort de la plage normale |
| Le diagramme est vide | Assurez-vous que le jeu n’est pas masqué (icône œil dans le panneau des jeux) et qu’il contient au moins un procédé calculé avec succès |
| Impossible de faire glisser un point en mode Déplacement de point | Débloquez au moins un axe (blocage des axes) et vérifiez que le nœud dispose d’un air entrant et d’un débit non nul |
| L’export PDF échoue | l’export est limité pour les utilisateurs anonymes |
| L’animation ne s’exporte pas | L’animation WebM nécessite Chrome ou Firefox |
| « La référence a été invalidée » | L’entrée liée à un point pointait vers un procédé supprimé ou déplacé après le procédé lié — l’entrée est revenue à son prédécesseur dans la chaîne |
PsychroView — la psychrométrie professionnelle en ligne pour les concepteurs en génie climatique, ventilation et climatisation, en Tchéquie comme à l’international.
Version du guide : 3.0 (juillet 2026) · psychroview.com