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CALCUL DES PERFORMANCES D’UNE POMPE - Cieléo

CALCUL DE H M T (hauteur manométrique totale, en m) La HMT est la pression totale que doit fournir une pompe Exprimée généralement en mètres (ou mètres de colonne d’eau), en bars ou en kg/cm² Sachant que : 10 m CE = 1kg/cm² = 1 bar H M T = Ha + Hr + Pc + Pr • Ha : hauteur entre le niveau d’eau et l’aspiration de la pompe



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5) Choix de la pompe Selon la profondeur de l'eau, choisir une pompe de surface ou une pompe immergée Choisir la pompe dont la courbe passe au-dessus ou par le point d'utilisation une HMT de 42 m C E Choisir la pompe correspondant à la courbe veiller à situer le point de fonctionnement dans la



A rro sa g e e t a lim e n ta tio n e n e a u do m e stiq u e

HMT = 3 + 30 + 2 – 8 = 27 m Étape -2 La pression (suite) Avec une pompe de surface (comme ci-dessus) ou avec une pompe immergée en savoir plus Remarque : Lorsque la pression d'eau de ville est très faible et/ou son débit insuffisant (installations vétustes, petits diamètres de tuyauterie ),



xp COUV FORMATION - Pompes & Moteurs Electriques, Pompe de

HMT = 3 + 30 + 2 – 8 = 27 m Étape -2 La pression (suite) Avec une pompe de surface (comme ci-dessus) ou avec une pompe immergée en savoir plus Remarque : Lorsque la pression d'eau de ville est très faible et/ou son débit insuffisant (installations vétustes, petits diamètres de tuyauterie ),



formation technique - DBM-energie

HMT: Hauteur Manométrique Totale 36 m + 15 pour les frottements 5,4 m HMT : pression : 41,40 m On peut également faire un calcul rigoureux des pertes de charge dans la conduite d'aspiration et de refoulement (Utiliser le tableau page 8) LA PRESSION Calcul de la pression = HMT : Trois éléments principaux permettent le calcul de la pression :



ÉTUDE DE CONCEPTION DÉTAILLÉE APPROVISIONNEMENT EN EAU DES LE

station de pompage au forage sera équipée par un nouveau GEP immergé de débit 2 50 l/s et HMT = 82 m pour le refoulement des eaux vers un nouveau réservoir sur piliers (de hauteur 15 m) de stockage, de mise en charge et de régulation de capacité 50 m 3



TD du CH5 : Choix d’une pompe et du moteur associé

1 Calculer la hauteur manométrique totale (HMT) du circuit hydraulique (on choisira E comme origine des altitudes : Z E =0) 2 Convertir le débit de la pompe en m3 h-1 3 Donner le modèle de pompe le plus approprié 4 Déterminer le rendement de la pompe Eléments de réponses : Ex1 : 1 35,7m 2 1,26m3 h-1 3 SP2A-9 4 48



Guide du PomPage solaire pour l’irrigation agricole

Calcul de la HMT, énergie hydraulique Calcul de l’énergie électrique Choix de la pompe et du convertisseur 8 9 Concevoir et dimensionner Formule simplifiée pg solaire = 6 x Q x HMt eM en tenant compte d’un ren-dement de 0,35 à 0,45du groupe motopompe La formule simplifiée est une première approche Elle doit être validée par une



1/ Généralités sur l’hydraulique

Figure 7: Pompe immergée b/- Pompe en charge : (la pompe est située au-dessous du réservoir) Pour ce type de pompe on na pas de problème damorçage mais il faut prévoir une vanne disolation pour éviter la vidange du réservoir lors de lentretien de la pompe NB: il ne faut pas mettre la pompe en marche à vanne fermée



hydranet

La mise en marche et l'arrêt de la ou des pompe(s) s'effectuent par l'intermédiaire de régulateurs de niveau Ils consistent en une enveloppe en forme de poire, en chlorure de polyvinyle, contenant un poids en plomb excentré, minutieusement équilibré Du fait de ce poids le régulateur occupe une position verticale lorsqu'il pend librement

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Pompe calculs de hauteur

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À retenir

1) Une pompe pour quoi faire ?

Arrosage, alimentation domestique, surpression

collective, industrie, anti-incendie, transfert, relevage...

2) Cî ‡•- Žǯ‡ƒ— ?

Puits, forage, étang, rivière, bâche, bassin, citerne, reprise sur réseau communal...

3) Comment déterminer les caractéristiques

Deux éléments déterminent une pompe :

a) Le débit b) La pression ou HMT (Hauteur Manométrique

Totale)

tuyauterie et son utilisation au point le plus élevé de l'installation.

Calcul de la pression = HMT :

Trois éléments principaux permettent le calcul de la pression :

Ha : Hauteur géométrique d'aspiration.

+ Hr : Hauteur géométrique de refoulement. + P : Pression résiduelle : pression utile dans l'appareil le plus haut et le plus loin (généralement

1,5 bar).

HMT = Hauteur Manométrique Totale

ȋ6ƒŽ‡—"  Žƒ“—‡ŽŽ‡ ‹Ž ...‘˜‹‡- †ǯƒŒ‘—-‡" Ž‡• "‡"-‡•

dues aux frottements dans la tuyauterie).

Cas d'une pompe de surface

Pression = Hauteur Manométrique Totale

HMA : Hauteur Manométrique Aspiration : Ha + Ja HMR : Hauteur Manométrique Refoulement : Hr + Jr

Ha Hauteur géométrique d'aspiration

+ Ja Perte de charge dans l'aspiration (1) + Hr Hauteur géométrique de refoulement + Jr Perte de charge dans la tuyauterie de refoulement (1) + P Pression résiduelle dans l'appareil le plus haut (1) Les pertes de charge dans le tuyau d'aspiration et de refoulement •‡ ...ƒŽ...—Ž‡-  "ƒ"-‹" †ǯ— tableau

5) Choix de la pompe

Selon la profondeur de l'eau, choisir une pompe de surface ou une pompe immergée. Choisir la pompe dont la courbe passe au-dessus ou par le point d'utilisation.

Exemple : 2,4 m3/h avec

une HMT de 42 m C.E.

Choisir la pompe

correspondant à la Précautions : pour obtenir un bon choix de pompe, veiller à situer le point de fonctionnement dans la partie centrale de la courbe, en évitant les extrêmes.

TRÈS IMPORTANT

1 kg de pression = 1 bar = 10 m de colonne d'eau

m.c.e.)

Pression = HMT = (Ha + Ja) + (Hr + Jr) + P

Pompe calculs de hauteur

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Exercice N°1

(voir pages 87 et 89 à 90) (Sujet E2 septembre 2010) Détermination de la nouvelle motopompe N°2 "recirculation des boues". Nos tuyauteries ne seront pas en plastique. motopompe du nouveau bassin de traitement biologique.

1) Indiquer la hauteur géométrique d'aspiration.

2) Indiquer la hauteur géométrique de refoulement.

de la documentation

4) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie

d'aspiration (LA = 100 mètres), attention tenir

Application numérique : Résultat :

5) Calculer les pertes de charge dans la tuyauterie

de refoulement (LR = 400 mètres), attention coudes.

Application numérique : Résultat :

6) Calculer la hauteur manométrique totale,

P = 2,5 bars.

Application numérique Résultat

7) Indiquer la référence de la motopompe.

Exercice N°2

(voir pages 93 et 94) (Sujet E2 juin 2011)

Dimensionnement du forage N°1

1) Détermination de la hauteur manométrique

totale HMT - Compléter le tableau ci-dessous

Grandeurs Application Résultat

HGR Pr Pu HMT de 600m3/h

‰ FLB ‰ FE ‰FE+ ‰ PVMF ‰ VVME

3) Caractéristiques de la pompe du forage

- Compléter le tableau ci-dessous :

Type :

Fixation

moteur

Hauteur

Puissance

Débit Hmt vitesse

4) Conclusion

Ces caractéristiques sont conformes :

‰ OUI ‰ NON

HGA = 7 m HGR = 2 m

OUI NON

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Annexe exercice N°1

MOTOPOMPE N°2 : RECIRCULATION DES BOUES

usées. Et pour cela un nouveau bassin de traitement biologique sera construit sur le site. Notre étude se

portera sur le choix de la pompe " recirculation des boues » de ce bassin.

Point le plus élevé

de la distribution

N°2

Axe de la pompe

Niveau des eaux

les plus basses

Pompe calculs de hauteur

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Pompe calculs de hauteur

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http://myeleec.fr http://forum.myeleec.fr Page 91 12 Pour la détermination de la motopompe de surface, il est impératif de connaître :

Le débit (Q) en m3 / h et la HMT (hauteur

manométrique totale) en m.C.E (mètre colonne d'eau). Je souhaite par exemple un débit Q = 2 m3 / h à la sortie du robinet. Il me faut maintenant trouver la HMT.

La HMT se détermine de la façon suivante :

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

Avec :

plus basses eaudž et l'adže de la pompe. Elle s'edžprime en mètres. Dans notre exemple nous prendrons : HGA = 3 mètres.

ĠleǀĠ de la distribution, ici dans notre edžemple c'est notre robinet. Elle s'edžprime en mğtre. Dans notre

exemple nous prendrons : HGR = 4 mètres.

Pa : Pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration. Pour calculer ces pertes de charge, il nous faut connaître

le diamètre de la tuyauterie à utiliser. Pour cela, on se réfère au premier tableau de la documentation

précédente, qui préconise un diamètre de tuyauterie de 1͞ (26ͬ34), pour un débit Q = 2 m3 / h.

Sur le deuxième tableau, nous avons pour un débit Q = 2 m3 / h et un diamğtre de tuyauterie de 1͞ (26ͬ34),

une perte de charge dans la tuyauterie de 90 millimğtres de colonne d'eau (suiǀre les traits). Yu'il faut dans

nos calculs transformer en mğtres de colonne d'eau, soit 0,09 mCE. Sachant Yue ma longueur de tuyauterie

longueur fictive de tuyau (voir préconisation en bas du second tableau) par accessoires (crépine et coude) soit

4 mètres (2 accessoires x 2). Ce qui me fait une longueur totale de 11 mètres.

Donc : Pa = 0,09 x 11 = 0,99 mètre.

Pr : pertes de charge dans la tuyauterie de refoulement. Nous gardons la même perte de charge dans la

tuyauterie de 0,09 mCE. Sachant que ma longueur de tuyauterie de refoulement (LR) est de 60 mètres, je

me fait une longueur totale de 68 mètres.

Donc : Pr = 0,09 x 68 = 6,12 mètres.

P ͗ Pression utile (d'utilisation). Je prendrais dans notre edžemple une pression utile P = 2 bars.

Soit p =20 mètres (1 bar de pression, correspond ă 10 mğtres d'eau).

HMT = HGA + HGR + Pa + Pr + p

HMT = 3 + 4 + 0,99 + 6,12 + 20

HMT = 34,11 mètres

motopompe

Pompe calculs de hauteur

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Pompe calculs de hauteur

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http://myeleec.fr http://forum.myeleec.fr Page 93 12 PT1

Forage

LT1

Ø du tubede canalisation: 350 mm

Coefficient de pertes de charge:

Kp= 0,526.10-3 mce.m-1

Débit: 600m3h-1

Pression: 6 bar

Distance totale forage -réservoir15 km

Réservoir

Forage

Pompe immergée

PEME Gourdin

le plus bas

Moteur

2m

Dénivelé: 13 m

Niveau du sol

Accouplement à bride

Ø355

Ø370

Ø250

Détail de la bride

PT1

Forage

LT1

Ø du tubede canalisation: 350 mm

Coefficient de pertes de charge:

Kp= 0,526.10-3 mce.m-1

Débit: 600m3h-1

Pression: 6 bar

Distance totale forage -réservoir15 km

Réservoir

Forage

Pompe immergée

PEME Gourdin

le plus bas

Moteur

2m

Dénivelé: 13 m

Niveau du sol

Accouplement à bride

Ø355

Ø370

Ø250

Détail de la bride

Annexe exercice N°2

Descriptif †ǯ— forage

Rappel des grandeurs et formules.

La détermination de la

hauteur géométrique de refoulement (HGR) dans le cas de pompes, immergées, doit prendre en compte la hauteur de refoulement à plus bas enregistré.

Pompe calculs de hauteur

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Caractéristiques des pompes PEME GOURDIN

Désignation, codification des pompes PEME GOURDIN

38534/2 10/2008 FEL47 3-161 B4 355 600 83 1480 min

-1 250

Sérial

number

Date de

fabrication

Type de

pompe

Désignation

carter et indice constructeur

Position de

Montage

CEI-60034-7

Hauteur

xe

CEI 60072-1

Débit

Hauteur

manométriqu e totale

Vitesse de

rotation

Puissance

nominale Plaque signalétique de la pompe du forage Détail de la bride du moteur :quotesdbs_dbs10.pdfusesText_16