Revision sheet: Principes et dimensionnement des pompes centrifuges

Plan du Cours

  1. Classification et fonctionnement des pompes centrifuges
  2. Analyse de la puissance absorbée et point de fonctionnement des pompes
  3. Conditions d’aspiration et prĂ©vention de la cavitation par NPSH disponible et requis
  4. Groupement de pompes en série et en parallÚle : caractéristiques et applications
  5. Calcul des dĂ©bits d’alimentation en eau froide dans les rĂ©seaux collectifs
  6. Dimensionnement des diamÚtres de conduites selon débits probables et vitesses
  7. Calculs et critùres pour le bouclage et la distribution d’eau chaude sanitaire
  8. Installation et dimensionnement des robinets d’incendie armĂ©s (RIA) en rĂ©seau

1. Classification et fonctionnement des pompes centrifuges

Notions clés & Définitions

  • Avantages : DĂ©bit continu, rĂ©gulier par opposition au refoulement des pompes alternatives, coĂ»t faible et maintenance rĂ©duite, maniabilitĂ© et adaptation Ă  de nombreuses situations : disposition simple, refoulement de fluides chargĂ©s voire mĂȘme corrosifs, groupe autonomes
  • Pompes centrifuges : Les pompes centrifuges sont des machines simples comprenant une roue tournante dans un corps fixe constituĂ© d'un diffuseur et d'une volute, qui augmentent la vitesse du fluide pour lui communiquer de l'Ă©nergie cinĂ©tique ou potentielle.

Points essentiels

  • Les pompes sont classĂ©es en pompes volumĂ©triques (augmentation de pression) et turbopompes centrifuges (augmentation de vitesse).
  • Les pompes centrifuges comprennent une roue tournante dans un corps fixe constituĂ© d'un diffuseur et d'une volute.
  • Partie 2 5 / 73 Pompes centrifuges - Avantages et inconvĂ©nients 1/3 Les turbopompes centrifuges sont utilisĂ©es dans de nombreux domaines.

À retenir

Les pompes sont classées en pompes volumétriques (augmentation de pression) et turbopompes centrifuges (augmentation de vitesse).

2. Analyse de la puissance absorbée et point de fonctionnement des pompes

Notions clés & Définitions

  • Point de fonctionnement : La condition stable d'une installation hydraulique oĂč le dĂ©bit de la pompe se stabilise en Ă©quilibre avec la pression, assurant un Ă©coulement constant malgrĂ© les variations du systĂšme.
  • Point par point : La mĂ©thode de construction de la caractĂ©ristique d'un groupe de pompes en additionnant, pour chaque valeur de hauteur donnĂ©e, les dĂ©bits correspondants de chaque pompe afin de modĂ©liser prĂ©cisĂ©ment le comportement global.

Points essentiels

  • L’augmentation du dĂ©bit d’une pompe entraĂźne une augmentation de la puissance absorbĂ©e sur son arbre et de la puissance Ă©lectrique consommĂ©e.
  • Le point de fonctionnement optimal se situe lĂ©gĂšrement au-delĂ  du point de rendement maximum pour compenser la diminution de dĂ©bit liĂ©e au vieillissement.
  • La courbe reliant la puissance absorbĂ©e au dĂ©bit permet de modĂ©liser le comportement de la pompe et de dĂ©terminer son point de fonctionnement.
  • Pour le bon fonctionnement d’une installation le point de fonctionnement doit se situer un peu au delĂ  du point de rendement maximum pour tenir compte d’une Ă©ventuelle diminution de dĂ©bit due au vieillissement de l’installation.
  • L’analyse de l’allure de la courbe reliant la puissance au dĂ©bit montre que l’augmen- tation de dĂ©bit d’une pompe entraĂźne celle appelĂ©e sur son arbre.

À retenir

L’augmentation du dĂ©bit d’une pompe entraĂźne une augmentation de la puissance absorbĂ©e sur son arbre et de la puissance Ă©lectrique consommĂ©e.

3. Conditions d’aspiration et prĂ©vention de la cavitation par NPSH disponible et requis

Notions clés & Définitions

  • Cavitation : On pose que le terme « NPSP disponible » est dĂ©fini par : NPSHdispo

Points essentiels

  • Le NPSH disponible est la marge de pression au point d'aspiration au-dessus de la pression de vapeur saturante.
  • Le NPSH requis est la perte de charge entre l'entrĂ©e et l'intĂ©rieur de la pompe, donnĂ©e par le constructeur et dĂ©pendante du dĂ©bit.
  • La condition pour Ă©viter la cavitation est que NPSHdispo soit strictement supĂ©rieur Ă  NPSHrequis.
  • Pour augmenter la capacitĂ© de fonctionnement sans cavitation, il faut rĂ©duire la hauteur d'aspiration, diminuer les pertes de charge ou rĂ©duire la vitesse de rotation.

À retenir

Maßtriser les conditions de pression à l'aspiration pour prévenir la cavitation et assurer la fiabilité des pompes centrifuges.

4. Groupement de pompes en série et en parallÚle : caractéristiques et applications

Notions clés & Définitions

  • Remarque : On trouve un risque analogue lorsqu’une pompe Ă  rĂ©gulation de vitesse est mise en service en parallĂšle d’une autre dĂ©jĂ  en service.
  • Pompes en sĂ©rie : Une configuration oĂč plusieurs pompes sont placĂ©es sur une mĂȘme conduite traversĂ©e par un mĂȘme dĂ©bit, additionnant leurs hauteurs de refoulement pour ce dĂ©bit, mais dont la dĂ©faillance d'une seule pompe entraĂźne l'arrĂȘt de l'ensemble du groupement.
  • Pompes en parallĂšle : Une configuration oĂč plusieurs pompes fonctionnent simultanĂ©ment pour une mĂȘme hauteur de refoulement, leurs dĂ©bits s'additionnant afin de satisfaire un grand dĂ©bit, ce qui permet un service continu mĂȘme en cas de dĂ©faillance partielle.

Points essentiels

  • Le couplage en parallĂšle est privilĂ©giĂ© pour satisfaire un grand dĂ©bit avec continuitĂ© de service.
  • Le couplage en sĂ©rie est souvent provisoire, utilisĂ© par exemple sur des chantiers.

À retenir

Comprendre les configurations de groupement de pompes pour optimiser débit, pression et continuité de service.

5. Calcul des dĂ©bits d’alimentation en eau froide dans les rĂ©seaux collectifs

Notions clés & Définitions

  • DĂ©bits : Partie 2 64 / 73 Alimentation / Bouclage ECS 2/2 Nature des tubes : Cuivre, acier inoxydable, PVC-C et PE, multicouches Calcul du collecteur aller selon Pour l’eau chaude : j
  • Exemple : Statistiquement, durant seulement 6% du temps, une installation de chauffage fonctionne Ă  plein dĂ©bit ;

Points essentiels

  • Le dĂ©bit de base est associĂ© Ă  chaque appareil sanitaire selon sa consommation nominale.
  • Pour en rendre compte, le coefficient de simultanĂ©itĂ© pondĂšre l’ensemble des dĂ©bits de base de tous les appareils.

À retenir

Le débit de base est associé à chaque appareil sanitaire selon sa consommation nominale.

6. Dimensionnement des diamÚtres de conduites selon débits probables et vitesses

Notions clés & Définitions

  • DiamĂštre : Dimension d'une conduite ou d'un tuyau, gĂ©nĂ©ralement exprimĂ©e en millimĂštres (mm), calculĂ©e Ă  partir du dĂ©bit probable et de la vitesse de circulation.

Points essentiels

  • Les vitesses recommandĂ©es varient selon le type de rĂ©seau : <1 m/s en parties privatives, 1,5 m/s en colonnes montantes, 2 m/s en vides sanitaires, et entre 2 et 5 m/s en rĂ©seaux enterrĂ©s.
  • Le diamĂštre commercial est choisi parmi les matĂ©riaux usuels (PVC, acier galvanisĂ©, PEHD) en fonction du diamĂštre calculĂ©.

À retenir

Les vitesses recommandées varient selon le type de réseau : <1 m/s en parties privatives, 1,5 m/s en colonnes montantes, 2 m/s en vides sanitaires, et entre 2 et 5 m/s en réseaux enterrés.

7. Calculs et critùres pour le bouclage et la distribution d’eau chaude sanitaire

Notions clés & Définitions

  • Bouclage d'eau chaude sanitaire : Un circuit fermĂ© dans le rĂ©seau d'eau chaude sanitaire conçu pour assurer la circulation continue de l'eau chaude, permettant de maintenir une tempĂ©rature constante et Ă©viter les pertes thermiques.
  • Perte de charge linĂ©ique : S on dĂ©duit D
  • Formule de Colebrook : Une Ă©quation utilisĂ©e pour calculer la perte de charge dans les conduites en fonction de la rugositĂ©, du diamĂštre et de la vitesse d'Ă©coulement, Ă  laquelle on ajoute environ 10 % pour tenir compte des pertes singuliĂšres.
  • Objectif : Disposer d’une eau chaude dans un temps raisonnable Ă  une tempĂ©rature voulue, limiter le dĂ©veloppement bactĂ©rien dans les rĂ©seaux.

Points essentiels

  • Les dĂ©bits de bouclage sont calculĂ©s pour compenser les pertes thermiques du rĂ©seau, avec des vitesses de retour comprises entre 0,2 et 0,5 m/s pour Ă©viter l'entartrage.
  • La formule de Colebrook est utilisĂ©e pour calculer les pertes de charge dans les conduites, majorĂ©es d'environ 10 % pour tenir compte des pertes singuliĂšres.
  • Par les tronçons AB et GH, le dĂ©bit alimente les trois radiateurs : Qv = Qv 1 + Qv 2 + Qv 3 Par les tronçons BC et FG, le dĂ©bit alimente CdC2 et CdC3 : Qv = Qv 2 + Qv 3 Par le tronçon CDF, un seul radiateur CdC3 est desservi : Qv = Qv 3 Calcul du diamĂštre des conduites : le diamĂštre du tube de chaque tronçon est dĂ©duit : Soit par la mĂ©thode des vitesses : on pose V ≈ 0, 7 Ă  0, 8m/s De la formule Q = V .S on dĂ©duit D = √4Q/πV Soit par la mĂ©thode de la perte de charge linĂ©ique j constante : On fixe la perte de charge Ă©gale Ă  une valeur comprise entre 10 et 20 mmce/m sur toutes les boucles du circuit.
  • Partie 2 67 / 73 Circuit de chauffage en bĂątiment 3/6 Calcul des pertes de charge et des diamĂštre des conduites : Sur les abaques de lecture, les donnĂ©es de Qv et du diamĂštre permettent de dĂ©duire j Pour l’eau chaude d’aprĂšs la formule de Colebrook avec Ï” = 0, 0001m.

À retenir

Garantir la qualité sanitaire et la performance thermique par un dimensionnement rigoureux des bouclages d'eau chaude.

8. Installation et dimensionnement des robinets d’incendie armĂ©s (RIA) en rĂ©seau

Notions clés & Définitions

  • Robinets d’incendie armĂ©s : Dispositifs Ă©quipĂ©s d'une lance et d’un tuyau flexible, installĂ©s dans les zones commerciales et de stockage pour permettre l’extinction directe des incendies.

Points essentiels

  • Les RIA en zone de rĂ©serve ont un dĂ©bit de 1,5 l/s avec un diamĂštre de 40 mm, et en zone de vente, 0,5 l/s avec un diamĂštre de 20 mm.
  • La pression d’alimentation minimale requise pour les RIA est de 2,5 bars.
  • La vitesse dans le rĂ©seau RIA est fixĂ©e Ă  2 m/s pour le dimensionnement des conduites.
  • En cas de pression insuffisante, un surpresseur est installĂ© pour garantir la pression nĂ©cessaire.

À retenir

Le dimensionnement précis des RIA, en débit et pression, est essentiel pour assurer la sécurité incendie.

Tableaux de SynthĂšse

Comparaison des types de pompes

TypeAugmentation deUtilisation
Pompes volumétriquesPressionAugmentation de pression
Turbopompes centrifugesVitesseAugmentation de vitesse

Groupement de pompes

ConfigurationCaractéristiquesApplication
En sérieHauteur de refoulementProvisoire sur chantiers
En parallÚleDébit totalService continu

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre NPSH disponible et requis, en particulier leur relation et leur importance pour éviter la cavitation.
  2. Erreur dans le dimensionnement des diamÚtres de conduites, notamment en utilisant des vitesses inadéquates ou des formules incorrectes.
  3. Mauvaise compréhension du point de fonctionnement des pompes, notamment sa localisation par rapport au rendement maximum.
  4. Confusion entre pompes en série et en parallÚle, notamment leurs effets sur la hauteur de refoulement et le débit.
  5. Erreur dans le calcul des dĂ©bits d’alimentation en eau, notamment l’utilisation incorrecte du coefficient de simultanĂ©itĂ©.
  6. Mauvaise sĂ©lection des matĂ©riaux ou des diamĂštres pour les robinets d’incendie armĂ©s, compromettant la sĂ©curitĂ© incendie.

Checklist Examen

  1. Vérifier la classification et le fonctionnement des pompes centrifuges.
  2. Analyser la puissance absorbée et le point de fonctionnement.
  3. ContrĂŽler les conditions d’aspiration et la prĂ©vention de la cavitation.
  4. Étudier les groupements de pompes en sĂ©rie et en parallĂšle.
  5. Calculer les dĂ©bits d’alimentation en eau froide.
  6. Dimensionner les diamĂštres de conduites.
  7. RĂ©aliser les calculs pour la distribution d’eau chaude sanitaire.
  8. Dimensionner les robinets d’incendie armĂ©s.

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1. Quelle est la composition principale d'une pompe centrifuge ?

2. Quelle est la définition d'une pompe centrifuge ?

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Pompes centrifuges — fonctionnement ?

Roue tournante dans un corps fixe, augmentant la vitesse du fluide.

Pompes centrifuges — principe?

Roue tournante augmentant la vitesse du fluide.

Puissance absorbĂ©e — lien avec dĂ©bit ?

Elle augmente avec le débit de la pompe.

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