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Accueil-->Les pompes rotodynamiques-->Exemple du chapitre 3

Les pompes rotodynamiques
Exemple du chapitre 3

CHAPITRE 3 - De la théorie à la pratique

Ce n'est pas la bonne approche, comme vous vous en doutez.

Pour être compétitif, un constructeur doit avoir plusieurs tracés de Ns et plusieurs tailles de pompe pour chaque tracé de Ns.

Détermination théorique d'une pompe optimale

Pour des caractéristiques données de débit et de hauteur, la vitesse de rotation maximale ne dépend, en théorie uniquement, que du NPSH disponible de l'installation.

En pratique, d'autres paramètres interviennent, comme l'abrasion, la résistance mécanique de la transmission, la vitesse périphérique admissible pour le matériau de la roue, et surtout la possibilité d'utiliser un entraînement peu coûteux.

La bonne approche est de commencer à faire un calcul théorique, en considérant que le Nss = 180 pour toutes pompes de plus de 30 m³/h. Pour des pompes de faibles dimensions, ce Nss doit être réduit, par exemple Nss = 100 pour 10 m³/h.

Pour les débits Q > 500 m³/h, il est bon de penser aux pompes à double ouïes, ce qui permet souvent de sélectionner une plus grande vitesse. Ne pas oublier que dans ce cas le débit à prendre en compte est le demi-débit.

Avec la formule du Nss

Nss = N. Q0,5.NPSH-0,75

on peut trouver la vitesse maximale de rotation. Ensuite on réduira la vitesse pour l'adapter avec un entraînement peu onéreux.

NOTA: N’oubliez pas que le débit doit être exprimé en m³/s ! Un programme comme Optipompe, réalisé par mes soins, permet de gagner du temps.


Exemple :

Q = 100 m³/h - H = 10 m - NPSHa = 5 m

Convertir 100m³/h en m³/s, soit 0,2777 m³/s.

Prendre Nss = 180 et calculer N. La vitesse maximale de rotation est de 3611 t/mn.

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Chapitres (Cliquez pour voir une page type extraite du chapitre)
  Table des matières 11  Choix des matériaux
Classification des pompes 12  La viscosité
Théorie des pompes centrifuges 13  Exigences qualitatives
De la théorie à la pratique 14  Installation des pompes
Eléments constitutifs 15  Relations pompes - réseaux
Pompes centrifuges par marché 16  Utilisation dans les 4 quadrants
Autres pompes rotodynamiques 17  Régimes transitoires
La cavitation 18  Comportement vibratoire
Débits minimum et maximum 19  Le coût réel des pompes
La corrosion 20  Histoire des pompes
10  L'abrasion 21  Les constructeurs de pompes

Copyright © Jean-Pierre Fayeulle