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Article

1 - DONNÉES ET HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

2 - ÉTUDE DE QUELQUES CAS D’APPLICATIONS TYPES

3 - CAS DES ADDUCTIONS GRAVITAIRES SURPRESSÉES

4 - ANNEXE

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : D5301 v1

Étude de quelques cas d’applications types
Application de la vitesse variable au pompage centrifuge

Auteur(s) : Jean BONAL

Date de publication : 10 nov. 2004

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Auteur(s)

  • Jean BONAL : Ancien directeur scientifique de Jeumont-Schneider Industries - Professeur associé au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

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INTRODUCTION

avec la collaboration de Monsieur Jean MANON, ancien ingénieur conseil de Jeumont-Schneider pour les pompes industrielles et nucléaires

Pour illustrer, quantitativement, les propos de l’article  concernant les économies d’énergie dans les installations industrielles équipées de machines à compression de fluide, nous avons choisi le cas d’un réseau d’adduction d’eau classique, avec hauteur géométrique d’élévation (alimentation d’un château d’eau) et pertes de charge du réseau proportionnelles au carré du débit.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-d5301


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2. Étude de quelques cas d’applications types

Nota :

Le lecteur se reportera utilement au paragraphe 4 (Annexe).

2.1 Cas Z0 = HN

Ce cas est un cas théorique car, comme nous l’avons déjà dit 1, la perte de charge d’un réseau, si parfait soit-il, ne peut être nulle. Néanmoins, nous allons l’étudier car c’est celui qui est le plus défavorable du point de vue des économies d’énergie apportées par l’utilisation de la variation de vitesse par rapport au fonctionnement avec vannage.

HAUT DE PAGE

2.1.1 Puissance électrique absorbée à l’arbre de la pompe

Du point de vue opératoire, nous calculons la puissance nominale en chaque point de la courbe réseau qui se réduit ici à l’horizontale :

hRN = HN = 50 m

Nous choisissons sur ce réseau des débits variant par pas de 100 m3/h depuis 300 m3/h jusqu’à Q N = 1 300 m3/h.

Nous avons donc une suite de points tels que :

a1 : 300 m3/h − 50 m a2 : 400 m3/h − 50 m a3 : 500 m3/h...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BONAL (J.) -   Entraînements électriques à vitesse variable  -  . Tome 1 Éditions Lavoisier Tec et Doc, 1997.

  • (2) - MANON (J.) -   Les pompes. Manuel de sélection. Application à la vitesse variable  -  . Collection technique. Schneider electric, 2002.

  • (3) - VOVARD (J.) -   La circulation des fluides et les pompes centrifuges  -  . Document Jeumont-Schneider – département pompes hydrauliques, 1985.

  • (4) - BONAL (J.) -   Entraînement à vitesse variable des machines à compression de fluide  -  . , Génie électrique, 08-2002.

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