



Vous vaporisez un hall d'hôtel à 45% RH et la senteur reste bien en place. Vous passez à 65% RH et, surprise, l'ambiance change. Même diffuseur, même huile, air différent. C'est la Courbe d'évaporation et de chute des puits se faufilent dans votre entreprise, façonnant le comportement de votre brouillard avant même que les clients ne le sentent. En bref : des gouttelettes soit se rétrécissent en "noyaux" légers qui flottent ou rester gros et tomber. Si vous parvenez à trouver le bon équilibre, votre plan de gestion des senteurs s'épanouira. S'il n'est pas équilibré, l'argent tombe - littéralement - par terre.
Ci-dessous, je vais rester simple, lier la physique au travail réel sur les parfums et montrer où I'Sc ent (I'Scent) se branche avec des huiles personnalisées rapides et la mise au point des appareils. Rien de superflu - juste ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats en matière de traitement de l'air, d'hospitalité, de bougies et de diffuseurs.
Ce que c'est : Une carte classique qui prédit deux destins après qu'une gouttelette a quitté une buse :
Ce que cela signifie pour l'odeur :
Une règle empirique qui tient toujours : traiter ~1-5 µm MMAD comme zone d'air profond pour les longs flotteurs et les couvertures étendues ; >5 µm s'accroche et commence à tomber plus tôt. Nous nuancerons cela avec l'humidité et le type d'appareil dans une seconde.
L'humidité pousse les gouttelettes dans un sens ou dans l'autre :
Victoire rapide : Correspondance HR + taux de sortie de l'appareil + volatilité du parfum. Dans les pièces humides, pousser vers PSD plus fin et des cycles de travail plus lents ; dans les pièces sèches, surveiller la "sur-aérosolisation" et utiliser des rafales chronométrées.

Pourquoi la DSP règne en maître : La taille des particules détermine la distance à laquelle l'odeur se propage, la quantité de dépôts et l'endroit où les clients la perçoivent réellement (au niveau du nez ou du sol).
Note opérationnelle : La DSP n'est pas statique. Au fur et à mesure que le brouillard se déplace, les gouttelettes s'évaporer ou se gonfleret donc la "DSP effective" dans la pièce se déplace. C'est pourquoi on observe parfois des jets de froid importants au niveau de l'appareil, mais faibles au niveau du nez à 5 m de distance.
Trois voies physiques mangent votre parfum avant que les clients ne le fassent :
Penser en zones: vous voulez suffisamment de fraction fine pour peindre l'airtout en conservant une tranche contrôlée de 3-5 µm pour les corps perçu à hauteur d'homme.
La "chute" n'est pas seulement un déchet, c'est aussi façonne la perception de la note de base. Sur les sols en pierre et les surfaces froides, les gouttelettes les plus lourdes meurent rapidement. sillage et pauvres ténacité dans l'air. Dans l'air chaud et en mouvement (à proximité d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation), la même formule donne plus d'impression que dans l'air chaud et en mouvement. diffusif et vivante.
Les abréviations de l'industrie que vous pouvez utiliser avec ops :
| Bande de taille aérodynamique (MMAD) | Sort typique dans l'air ambiant | Ce que le nez ressent | Voies de pertes courantes | Ajustement si l'atterrissage n'est pas correct |
|---|---|---|---|---|
| >10 µm | Rapide retombéesbrouillard visible à proximité de l'appareil | Lourd de près, meurt rapidement de loin | Impaction sur les grilles/murs ; flaques d'eau | Réduire la production en rafale, passer à la production en rafale maille plus fine/buseAugmenter la hauteur de montage, réduire la hauteur de chute si possible |
| 5-10 µm | Mixte : un peu de dérive, une baisse sensible | Champ proche du corps rond | Impaction + sédimentation | Réduire la charge totale, ajouter des turbulences par l'intermédiaire du système CVC, raccourcir le cycle de travail. |
| 1-5 µm | Meilleur temps d'accrochage vs noticeabilité | Même, présent, voyage avec l'air | Lenteur sédimentation | En cas de surdiffusion, ajouter des impulsions brèves et plus intenses pour renforcer le corps ; ajuster la courbe de volatilité de la formule. |
| <1 µm | Flottement long, risque de surdilution | Brume claire ; sensation de faiblesse | Diffusion + perte à l'échappement | Augmenter la fraction de la bande moyenne (2-3 µm), réduire les super-volatiles, choisir des notes de base plus lourdes |
Remarque : Inclinaison de la droite à chaque rangée. Plus haut RH = plus de retombées; baisse de l'humidité relative = plus de noyaux et de propagation.

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Les bougies vivent dans la jeté chaud Mais la même physique des brouillards explique pourquoi un brûleur situé près d'une fenêtre froide n'est pas aussi performant. Nous réglons le haut/milieu/base afin que la diffusion dans l'air ambiant ne se bloque pas ou ne s'accumule pas.
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| Variable | Scénario de la limite inférieure | Scénario de la limite supérieure | Ce qu'il faut voir |
|---|---|---|---|
| RH | 30-40% rétrécit rapidement les gouttelettes → plus de noyaux, longue suspension | >65% ralentit le rétrécissement, plus de retombées | Sec = risque de débordement ; Humide = perte de sol |
| MMAD | 1-3 µm = portée et régularité | >8-10 µm = champ proche, retombées | Équilibre entre le corps et l'espace |
| Débit d'air | Approvisionnement proche = prendre le jet | Retour proche = l'odeur est éliminée | Montage et raccordement des gaines |
| Formule de volatilité | Les notes supérieures rapides fleurissent tôt | La base lourde ajoute du corps, mais elle peut être mise en commun | Construire une courbe d'évaporation échelonnée |
| Sortie de l'appareil | Les impulsions courtes stabilisent la perception | Le souffle long provoque la formation de flaques d'eau | Facteur de marche, pas seulement la puissance % |
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