Convertir l'azote liquide et autres cryogéniques : litres, kilogrammes et mètres cubes normaux

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Les gaz cryogéniques sont livrés liquides mais consommés gazeux – et entre ces deux mondes se trouve un facteur de plusieurs centaines. Le Calculateur de gaz cryogéniques (LN₂, LO₂, LAr : liquide ↔ gaz) convertit LN₂, LO₂, LAr, LHe et LH₂ entre litres, kilogrammes et mètres cubes normaux.

Les trois mesures de quantité

Elles sont reliées par deux propriétés : la masse volumique du liquide au point d'ébullition (LN₂ : 0,808 kg/l à −195,8 °C) et la masse volumique normale du gaz (N₂ : 1,25 kg/Nm³). Il en résulte le fameux rapport d'expansion : un litre d'azote liquide devient environ 646 litres normaux de gaz – avec l'hélium c'est même environ 700, avec l'argon 780.

Pas à pas

  1. Choisir le gaz : azote, oxygène, argon, hélium ou hydrogène
  2. Saisir la quantité : au choix en litres de liquide, kilogrammes ou Nm³ – le calculateur fournit toujours les trois
  3. Indiquer le débit de soutirage (facultatif) : en Nm³/h pour le calcul d'autonomie
  4. Lire le résultat : masse, volume de gaz, équivalent bouteilles et autonomie

Exemple chiffré

100 l d'azote liquide : 100 × 0,808 = 80,8 kg, soit 80,8 ÷ 1,25 = 64,6 Nm³ de gaz – autant qu'environ 6,5 bouteilles classiques de 50 l à 200 bar. Avec un soutirage de 2 Nm³/h, la réserve tient par calcul 32 heures.

Ce que le calcul ne reflète pas

Les réservoirs cryogéniques perdent en permanence du gaz par apport de chaleur : les pertes par évaporation typiques sont de 0,3 à 3 % par jour selon la taille et l'état du réservoir – sur une longue durée, cela ronge sensiblement l'autonomie. De plus, l'équivalence bouteilles est calculée de façon idéale ; les vraies bouteilles à 200 bar contiennent un peu moins à cause du comportement de gaz réel. Pour la planification des commandes, utilisez les valeurs de votre fournisseur de gaz – mais les ordres de grandeur du calculateur conviennent à toutes les estimations courantes.