Calculateur SkyNozzle
Calculateur de taille d'orifice de buse

Saisissez la pression, le débit et le diamètre intérieur de votre SkyJet et de votre SkyHose pour trouver la buse recommandée #.

Système d'unités

Pression et débit du SkyJet

diamètre intérieur du SkyHose

Basé sur une longueur de tuyau de 50 m


SkyNozzle recommandé


Taille standard de l'industrie américaine

La calculatrice ci-dessus renvoie un buse # — la taille de l'orifice par incréments de 1/64 de pouce — pour la pression SkyJet, le débit et le diamètre SkyHose choisis. Le guide ci-dessous explique comment convertir ce nombre en un calcul complet configuration de la buse de lavage à pression du drone: quel type de buse installer, quel tuyau est indispensable, et quelle pression et température d'eau sont requises pour chaque surface.

Comment fonctionne la calculatrice SkyNozzle ?

La calculatrice détermine le diamètre de l'orifice nécessaire pour laisser passer le débit spécifié à la pression atteignant réellement la buse — et non à la pression sortant de la pompe.

Le calcul se déroule en deux étapes. La première modélise les pertes de charge par frottement dans le tuyau à l'aide de l'équation de Darcy-Weisbach et de la corrélation de frottement de Blasius, pour un tuyau SkyHose de 50 m (164 pi) de longueur, une eau à 20 °C (68 °F) et une masse volumique de 1 000 kg/m³. On obtient ainsi le résultat net. pression d'entrée de la buse. Deuxièmement, il résout l'équation d'écoulement de l'orifice — Q = Cd × A × √(2P/ρ), avec un coefficient de débit de Cd = 0,95 — pour la surface de l'orifice, puis convertit cela en une buse # en utilisant la norme ANSI/ASME où une unité équivaut à 1/64 pouce (0,397 mm).

L'indicateur de perte de charge est important : lorsque la résistance du tuyau absorbe plus de 201 TP3T de la pression de la pompe, l'ensemble est signalé en rouge. La solution consiste presque toujours à utiliser un tuyau SkyHose plus large, ce qui augmente la pression à la buse et permet à un orifice plus petit, mais à vitesse plus élevée, d'effectuer le nettoyage.

Quelle est la configuration de la buse de nettoyage à haute pression d'un drone ?

La configuration de la buse de lavage à haute pression du drone est définie comme suit : la sélection complète du type de buse, de la taille de l'orifice, de l'angle de pulvérisation, du diamètre du tuyau, de la pression de fonctionnement et du mode d'injection chimique, adaptée à une surface et à un type de contamination spécifiques.

Un décalage à n'importe quel point de cette chaîne produit l'un des trois modes de défaillance suivants : impact de nettoyage insuffisant, dommages de surface dus à un jet trop concentré ou surcharge de contre-pression sur la pompe lorsque l'orifice est trop petit pour la combinaison tuyau/débit. La principale différence entre une configuration par drone et une configuration au sol réside dans la distance de sécurité. Un drone fonctionne à une distance de 0,5 à 2 m (1,6 à 6,6 pi) de la façade, donc la géométrie du jet à la sortie de la buse détermine directement la largeur de couverture, la force d'impact et la dérive.

La famille de buses WasherDrone

WasherDrone propose quatre types de buses dans sa gamme de périphériques, chacune conçue pour un usage spécifique. Pour une comparaison complète avant achat, consultez notre guide sur Comment choisir la bonne buse pour le nettoyage à haute pression par drone.

AjutageTaperPlage de pressionRôle principal
Ensemble de buses à jetJet éventail — 0°/15°/25°/40°100 à 200 bars (1 450 à 2 900 psi)Nettoyage de précision ; polyvalence multi-angles
Buse turbo à balayageJet oscillant, balayage de 30°60 à 200 bars (870 à 2 900 psi)Large gamme de matériaux : pierre, métal, béton
Turbo-buse rotativeJet rotatif, cône de 22°52 à 200 bars (754 à 2 900 psi)Panneaux solaires ; surfaces délicates ou uniformes
Buse à mousse à jetInjection chimiqueGamme complètePrétraitement ; toujours associé à une buse de nettoyage

La buse turbo à balayage est la norme pour la plupart des façades. Le pack de buses à jet offre une précision chirurgicale pour les joints et les bords. La buse turbo rotative est indispensable pour les panneaux solaires. La buse à mousse à jet n'est jamais utilisée seule ; elle est toujours associée à une seconde buse.

Compatibilité tuyau-buse

La compatibilité entre le tuyau et la buse est la contrainte qui prime sur toutes les autres préférences de configuration. Un tuyau inadapté crée une contre-pression qui sollicite excessivement la pompe et réduit les performances de nettoyage.

C’est précisément ce que révèle l’indicateur de pertes par frottement de la calculatrice. Pour une explication détaillée, consultez notre guide sur Comment choisir le bon tuyau pour les systèmes de nettoyage de drones.

Tuyaudiamètre intérieurDébit maximalBuses compatibles
SkyHose 5/61/4 po (6 mm)11,4 L/min (3,0 GPM)Pack de buses à jet 3.0 (gamme complète) ; Turbo balayeur C30 (max. 100 bar / 1 450 psi) ; Turbo rotatif 3.0 (attention à 200 bar) ; Jet de mousse
SkyHose 85/16 po (8 mm)17,8 L/min (4,7 GPM)Toutes les buses — plage de pression complète. Norme sur le terrain. Obligatoire pour les buses doubles.
SkyHose 103/8 po (10 mm)25,7 L/min (6,8 GPM)Toutes les buses — plage de pression complète. Déploiements à capacité maximale.

La règle en vigueur : SkyHose 8 est la norme sur le terrain. Il est compatible avec toutes les buses sur toute la plage de pression et est obligatoire pour toutes les configurations à double buse sans exception.

Matrice d'application par type de surface

Le tableau ci-dessous définit la configuration recommandée pour chaque surface rencontrée dans opérations de nettoyage de façades par drones. Ces combinaisons sont issues des données de tests opérationnels de WasherDrone.

SurfaceAjutageQtéTuyauPressionChimiqueEau chaude
façade vitréeTurbo C30 à balayage1SkyHose 8100 à 150 bars (1 450 à 2 175 psi)FacultatifOptionnel max 90°C (194°F)
Composite d'aluminiumPack de buses à jet 3.01SkyHose 5/6100 à 130 bars (1 450 à 1 885 psi)NonOptionnel max 60°C (140°F)
Céramique / revêtementPack de buses à jet 3.01SkyHose 5/6100 à 150 bars (1 450 à 2 175 psi)FacultatifFacultatif
Pierre / bétonTurbo C30 à balayage1SkyHose 8150 à 200 bars (2 175 à 2 900 psi)OuiOui — 90 °C (194 °F)
poussière de chantierTurbo à balayage C30–C351SkyHose 8150 à 200 bars (2 175 à 2 900 psi)OuiOui
façade métalliqueTurbo C30 à balayage1SkyHose 8150 à 200 bars (2 175 à 2 900 psi)OuiOui — 90 °C (194 °F)
panneaux solairesTurbo rotatif 3.02SkyHose 860–80 bar (870–1 160 psi)NonINTERDIT
Grande façade platePack de buses à jet 3.02SkyHose 8100 à 150 bars (1 450 à 2 175 psi)FacultatifFacultatif
Produit chimique + rinçageJet Foam + Jet Nozzle Pack 3.02SkyHose 8100 à 150 bars (1 450 à 2 175 psi)OuiFacultatif

Sélection de l'angle du jet pour le pack de buses à jet

Le choix de l'angle du ventilateur détermine la concentration des impacts par rapport à la surface couverte. Elle suit une séquence fixe basée sur le type et la géométrie de l'encrassement.

  1. Encrassement localisé — joints, coins, recoins : Buse à 0° en prélavage ; puis 25° ou 40° pour le lavage principal.
  2. Vent ou distance de sécurité accrue : 15° — maintient l'impact à de plus grandes distances.
  3. Encrassement standard, distance standard : 25° — la valeur par défaut dans la plupart des cas.
  4. Légère salissure, distance de sécurité réduite, grande surface plane ou rinçage : 40° — couverture maximale, concentration minimale.

La buse à 0° n'est jamais utilisée seule pour le nettoyage des surfaces ouvertes ; c'est un instrument de précision pour les salissures localisées, utilisé avant que la buse principale ne couvre la zone.

Configuration de lavage par drone à double buse

A Configuration de lavage par drone à double buse Elle augmente le taux de couverture et permet un nettoyage en deux étapes en un seul passage. Elle ne convient pas à toutes les situations.

Quand l'utilisation d'une double buse est recommandée

  • Panneaux solaires : 2× Turbobuse rotative 3.0
  • Grandes façades plates : Pack de 2 buses à jet 3.0
  • Travaux chimiques et de rinçage : Buse à mousse Jet + Pack de buses Jet 3.0

Quand ce n'est pas approprié

  • Surfaces étroites ou géométriquement complexes
  • Nettoyage des coins et des joints
  • Tout scénario où l'interférence des jets dégraderait la précision de l'impact

Règle non négociable : toutes les configurations à double buse nécessitent un SkyHose 8. Le débit combiné des deux buses dépasse la capacité du SkyHose 5/6 dans tous les cas — et le calculateur signalera en rouge la perte de charge résultante.

Règles de l'eau chaude

L'eau chaude améliore sensiblement l'efficacité du nettoyage des salissures biologiques, des films graisseux et des dépôts minéraux, mais son utilisation n'est pas universellement autorisée.

  • Panneaux solaires : interdits. Risque de choc thermique : l’eau à plus de 60 °C (140 °F) en contact avec un panneau froid risque de provoquer des microfissures. Utiliser uniquement de l’eau à température ambiante.
  • Composite aluminium : attention. Maximum 60 °C (140 °F) ; risques plus élevés de délamination de la couche adhésive sur les panneaux plus anciens.
  • Pierre, béton, métal : très efficace à 90 °C (194 °F) pour les algues, la mousse, les films d'hydrocarbures et les saletés dues à la circulation.
  • Façades vitrées : à la discrétion de l'opérateur en fonction de l'âge de la surface, du revêtement et du matériau du joint.

Foire aux questions

Qu'est-ce que la buse # et comment est-elle calculée ?

La buse # correspond à la notation normalisée ANSI/ASME pour le diamètre d'orifice, une unité équivalant à 1/64 de pouce (0,397 mm). Le calculateur détermine ce diamètre en divisant le diamètre de l'orifice (en mm) par 0,397, après avoir résolu l'équation de débit de l'orifice afin d'obtenir le diamètre nécessaire pour assurer le passage du fluide à la pression d'entrée nette de la buse.

Pourquoi un tuyau plus large nécessite-t-il une buse recommandée plus petite (#) ?

Un tuyau plus large engendre moins de pertes de charge, ce qui permet à une pression de pompe plus élevée d'atteindre la buse. Une pression d'entrée plus élevée permet à un orifice plus petit de laisser passer le même débit, et le diamètre réduit augmente la vitesse de sortie, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage de la façade.

Puis-je utiliser un tuyau SkyHose 5/6 pour une configuration à double buse si je maintiens une pression basse ?

Le tuyau SkyHose 5/6 a un débit maximal de 11,4 L/min (3,0 GPM), insuffisant pour alimenter simultanément deux buses à une pression utile. Le tuyau SkyHose 8 est indispensable pour toutes les configurations à deux buses.

Quelle pression et quel débit dois-je utiliser pour le nettoyage de façade par drone ?

Les pompes SkyJet fonctionnent de 150 bars (2 175 psi) à 10 l/min (2,6 gal/min) jusqu'à 200 bars (2 900 psi) à 20 l/min (5,3 gal/min), selon la configuration. Pour les travaux de façade standard, visez une pression de 120 à 150 bars (1 740 à 2 175 psi) à l'entrée de la buse. Le calculateur soustrait les pertes de charge du flexible et affiche la pression d'entrée nette pour la configuration sélectionnée.

Pourquoi utilise-t-on une longueur de tuyau de 50 m comme longueur de base ?

La longueur standard du tuyau SkyHose est de 50 m (164 pi) pour la plupart des interventions de WasherDrone sur le terrain. Une longueur supérieure augmente les pertes de charge et réduit la pression d'entrée effective de la buse. Pour les installations nécessitant un tuyau plus long, veuillez contacter WasherDrone pour un calcul personnalisé.

Ce guide a été réalisé par l'équipe d'ingénierie de terrain de WasherDrone. WasherDrone conçoit et fournit des systèmes de nettoyage haute pression par drone et leurs composants périphériques — notamment les gammes SkyNozzle, SkyHose et SkyJet mentionnées ici — aux entreprises proposant des services professionnels de nettoyage de façades sur de nombreux marchés internationaux. Pour sélectionner un produit ou obtenir une configuration personnalisée, utilisez les boutons ci-dessous.

Le calculateur de buse de drone vous assure de choisir la buse adaptée pour un nettoyage efficace.

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