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LA SCHÉMATIQUE HYDRAULIQUE - Académie de Poitiers

- De lire les schématiques hydrauliques ou pneumatiques - De localiser les différents éléments sur les schémas, - De rechercher quels éléments peuvent être incriminés sur une même ligne hydraulique ou pneumatique ^ µ } [ µ : - Les schématiques hydrauliques ou pneumatiques à la norme D I N , - Cours sur la lecture des schémas



Schéma de principe hydraulique

Schéma de principe hydraulique Partenaires coopérants n 8 27 page 1/14 1 Schémas de principe hydrauliques Ces schémas de fonctionnement sont des solutions privilégiées et éprouvées, qui fonctionnent sans problèmes et permettent une efficacité plus élevée de l'installation de pompe à chaleur



« Lecture de schémas hydrauliques » épisode 3

« Lecture de schémas hydrauliques » épisode 3 La lecture de schéma a pour but de connaître les pressions et débits en différents points du circuit Elle permet d’identifier sur quel composant il faut agir pour modifier un paramètre de fonctionnement Si l’exigene de onnaissane d’un iruit doit être plus pointue , il est



13 - Hydraulique - Schematisation

apparaît indispensable que ces schémas soient liés à une représentation normalisée L’organisme international de normalisation (ISO), a élaboré la norme ISO-1219 définissant les symboles graphiques hydrauliques et pneumatiques (ISO 1219-1) ainsi que la codification des schémas de circuits dans ces domaines (ISO 1219-2)



Schémas hydrauliques pour pompes à chaleur eau/eau S et F

Schémas hydrauliques pour pompes à chaleur eau/eau S et F 1245 - 1255 Valable pour la Belgique / BDC version 2020 mai 01 1 Table de matières 2 Points d ’attention pour l’installation d’une PAC eau/eau 3 Diamètres recommandés pour les conduites 4 Volume d'eau minimum du système



Légendes des schémas hydrauliques - Oertli

Légendes des schémas hydrauliques 1 Départ chauffage 2 Retour chauffage 3 Soupape de sécurité 3 bar 4 Manomètre 6 Séparateur d’air 7 Purgeur automatique 9 Vanne de sectionnement 10 Vanne mélangeuse 3 voies 11 Accélérateur chauffage 11a Pompe chauffage électronique pour circuit direct 11b Pompe chauffage pour circuit avec vanne



SUPPORT DE COURS SYSTEMES HYDRAULIQUES

Support de Cours (Conception 1) - 6 Systèmes hydrauliques et P LA-GM (CFM 4) II 4 Loi de Pascal : Un liquide est incompressible donc lorsqu’on exerce une pression P en un point du circuit, celle-ci est transmise intégralement à l’autre bout du circuit



MEC Securite ch04qxd:09504 04 Ch04 p056-p066 11-01-12 20:41

Symboles et schémas hydrauliques n 81 La figure 4-7illustre le symbole de cette soupape ainsi que deux schémas simples montrant le mon-tage de cette dernière dans les circuits Les flèches montrent le parcours du fluide, ainsi que le sens du déplacement des vérins sur l’illustration A et le parcours du fluide ainsi que le sens du déplace-



Schémas hydrauliques pour pompes à chaleur air/eau avec VVM

Schémas hydrauliques pour pompes à chaleur air/eau avec VVM Valable pour la Belgique / BDC version 2020 mai 01 1 Table de matières



Jean-Jacques VEUX

fluides hydrauliques, les composants et circuits hydrauliques et à comprendre les principes de base les régissant Des exemples de schémas ainsi que des exercices résolus montrent les problèmes courants en hydraulique Cet ouvrage fait référence fréquemment aux normes en vigueur mais ne les décrit pas intégralement

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" Lecture de schémas hydrauliques »

épisode 3

La lecture de schéma a pour but de connaître les pressions et débits en différents points

paramètre de fonctionnement.

Si l'edžigence de connaissance d'un circuit doit ġtre plus pointue, il est nécessaire de lire plus

précisément les valeurs de débit et de pression. Pour cela, il faut récupérer un nombre important

vous le présentons ci-dessous, les valeurs de fonctionnement peuvent être éloignées de l'initial.

EXEMPLE POUR LA DÉTERMINATION DE LA PRESSION EN FONCTION PARALLÈLE

Données complémentaires :

Surface fond du vérin = 200cm²

Surface annulaire du vérin = 100cm²

Cylindrée de pompe = 40cm3/tr

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APPROCHE RAPIDE DES VALEURS :

Lors de la sortie de ce vérin, un calcul rapide aurait donné une pression de sortie égale à :

F/Sfond = 10 000/200= 50 bar.

Pour la vitesse de sortie de ce récepteur, on aurait trouvé une valeur correspondant à :

Débit fourni par la pompe = cylindrĠe Ύ ǀitesse d'entrainement/1000 = 40*1500/1000 = 60 L/min

Et donc une vitesse de sortie = Débit /(6*Sfond) = 60/(6*200) = 0.05m/s APPROCHE PLUS DÉTAILLÉE POUR DETERMINER LA PRESSION :

Comme nous l'aǀons ǀu dans les prĠcĠdents Coins Techno, il est intéressant de repartir du réservoir pour

connaître les pressions. La pression précédant le filtre est souvent considérée comme nulle mais en fonction du débit le traversant et la viscosité du fluide cette pression peut augmenter. Pour un filtre dont la perte de charge est de 0.5bar pour 30L/min à 30cSt on passera à 1bar pour 60cSt ! Il est à noter que cette pression augmentera Prenons cette dernière viscosité pour référence : donc la pression au manomètre bleu M5 = 1 bar.

ї La canalisation du filtre au distributeur : les pertes de charge sont proportionnelles à la

0.5 bar.

Le passage de 30L/min dans le distributeur de B vers T va générer lui aussi une perte de charge qui devra être considérée pour la viscosité du fluide. Il faudra consulter la documentation du constructeur : ici 4 bar. La pression M4 lue en B du distributeur affiche donc 1 + 0.5 + 4 = 5.5 bar.

M4 = 5.5 bar

M5 = 1 bar

M5 www.experts-insitu.com www.experts-insitu.com

ї La canalisation du distributeur au vérin : les pertes de charge sont proportionnelles à la longueur

La contre-pression dans la chambre annulaire du vérin atteindra donc M4 + 2 = 7.5 bar

Le vérin ayant un rapport de surface de ½, la pression nécessaire pour vaincre la contre pression sera de

3.75 bar.

Lors de sa sortie, le vérin devra déplacer la charge mais aussi monter à une pression nécessaire pour le frottement des joints : 2 bar et pour la charge 10 000/200= 50 bar. La pression côté fond du vérin M3 sera alors de

3.75 + 2 + 50 = 55.75 bar

La valeur de tarage de la valve n'étant pas atteinte, le composant ne travaille pas, il faudra simplement

prendre en compte des pertes de charge liĠes au 60Lͬmin d'Ġcoulement du fluide : soit 4.5 bar.

La pression en amont de la réduction de pression sera alors de 55.75 + 4.5 = 60.25 bar

ї La canalisation du distributeur à la réduction de pression : les pertes de charge sont

proportionnelles à la longueur de la canalisation, et liées à son dimensionnement ainsi qu'au

fluide véhiculé pour 60L/min : ici 2 bar. La Pression en M2 sur le A du distributeur sera alors de

60.25 + 2=62.25 bar.

Le distributeur va à nouveau générer des pertes pour le passage de P vers A mais pour 60L/min soit :

9 bar.

La pression en P du distributeur sera alors de 62.25 + 9 = 71.25 bar.

M2 = 62.25bar M4 = 5.5 bar

M3 = 55.75bar M5 = 1 bar

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www.experts-insitu.com ї La canalisation du distributeur à la réduction de pression : les pertes de charge sont proportionnelles à la longueur de la canalisation, et

60L/min : ici 0.25 bar.

La pression en M1 sera donc de 71.25+0.25 = 71.5 bar

CONCLUSION

On voit sur cet exemple que la pression initiale de 50 bar pour la charge, nécessite en fait 71.5 bar en

refoulement de pompe pour réaliser le mouvement ! Pour un cas de charge plus élevée, la pression

pourrait atteindre la plage d'ouǀerture du limiteur de pression par exemple, ce qui provoquerait une

perte de débit et donc de vitesse du récepteur.

La même démarche devra être réalisée pour la recherche des débits réels dans le circuit qui prendront en

compte, bien sûr, le rendement de la pompe. Mais dans des cas de très faible débit on pourra subir les

fuites du distributeur ou encore de la rĠduction de pression, le tout sous rĠserǀe d'un ǀĠrin aǀec des

joints en bon état !

TABLEAU RECAPITULATIF :

M1 = 71.5 bar

M2 = 62.25 bar

M3 = 55.75 bar

M4 = 5.5 bar

M5 = 1 bar

Pascal Bouquet

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