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Article

1 - DÉFINITIONS. GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

2 - CLASSIFICATION DES POMPES

3 - PERFORMANCES ET FACTEURS AFFECTANT CES PERFORMANCES

4 - ENTRAÎNEMENTS ET SYSTÈMES AUXILIAIRES

5 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE. IMPLANTATION. ESSAIS

6 - ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA DÉFINITION D’UNE POMPE

7 - PREMIÈRE APPROCHE POUR LE CHOIX D’UN TYPE DE POMPE

| Réf : B4320 v1

Définitions. Grandeurs caractéristiques
Pompes volumétriques pour liquides

Auteur(s) : Bernard de CHARGÈRES

Date de publication : 10 mai 1991

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Auteur(s)

  • Bernard de CHARGÈRES : Ingénieur de l’École Spéciale de Mécanique et d’Électricité (ESME-SUDRIA)Société Baudot-Hardoll

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INTRODUCTION

Le moyen le plus simple et le plus répandu pour véhiculer des liquides est la pompe centrifuge, qui est aussi le moyen le plus économique. Cependant, il existe au moins trois types d’applications pour lesquelles la pompe centrifuge n’est plus efficace :

  • le pompage de produits visqueux ; en effet, à partir d’un certain degré de viscosité qui reste à déterminer par l’utilisateur, l’emploi d’une pompe centrifuge obligerait à recourir à une machine surdimensionnée débitant en dehors de ses caractéristiques optimales, donc avec un très mauvais rendement et, par voie de conséquence, une puissance absorbée très importante ;

  • les problèmes de dosages précis instantanés, pour lesquels l’emploi d’une pompe centrifuge obligerait le concepteur de l’installation à utiliser un débitmètre pour asservir la vitesse de la pompe centrifuge, avec le risque d’utiliser la pompe en dehors de ses caractéristiques optimales ;

  • le pompage des liquides réputés « susceptibles », c’est-à-dire fragiles, qui s’accommodent mal des remous internes qui existent dans une pompe centrifuge (lait, vin, bière, liquides volatils, etc.).

Ces trois types d’applications imposent l’emploi d’une pompe volumétrique. Le choix de la technologie de conception dépendra essentiellement des caractéristiques du produit véhiculé : viscosité, température, densité, composition chimique, susceptibilité, etc. et du type d’application : transfert, mélange, dosage, débit, pression à l’aspiration et au refoulement, etc.

L’objet de cet article n’est pas de permettre la conception d’une pompe, mais bien de donner à l’ingénieur chargé d’étudier une installation les notions nécessaires au choix du type de pompe le plus approprié.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-b4320


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1. Définitions. Grandeurs caractéristiques

  • Plan de référence : plan à partir duquel sont mesurées les différentes hauteurs, qu’elles soient géométrique, manométrique, pratique, d’aspiration, de charge, de refoulement, etc., ainsi que le NPSH.

    Dans le cas d’une pompe à axe horizontal (figure 1a ), le plan de référence est le plan horizontal qui passe par l’axe de rotation. Dans le cas d’une pompe à axe vertical (figure 1b ), le plan de référence est le plan horizontal passant par le point le plus haut des organes actifs.

  • Hauteur géométrique d’aspiration h a (figure 2) : distance verticale qui sépare le niveau du liquide à l’aspiration, du plan de référence.

  • Hauteur pratique d’aspiration Ha : hauteur d’aspiration qui, pratiquement, ne dépend que des conditions de l’installation à l’exclusion de la pompe. C’est la somme de la hauteur géométrique d’aspiration ha et des pertes de charge Ja au débit Q, dans la conduite d’aspiration :

    Ha = ha + Ja

  • Hauteur manométrique d’aspiration M a : lorsque la pompe est en aspiration, lecture faite sur un manomètre gradué en hauteur de dépression (vacuomètre), corrigée de la distance verticale entre le plan de référence de la pompe et le point de la tuyauterie où est branchée la prise de l’appareil. Cette lecture est la somme de la hauteur géométrique d’aspiration h a , des pertes de charge Ja au débit Q dans la conduite d’aspiration et de la hauteur due à la vitesse du liquide (ou hauteur dynamique ), dans la section de tuyauterie où se trouve branchée la prise du vacuomètre :

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