SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
BTS électrotechnique 1ère
année - Sciences physiques appliquées
CH5 : dimensionnement d’une pompe
Enjeu :
Installation d’un centre de lavage auto.
Problématique :
Dans un centre de lavage pour voiture à jet haute pression,
pour nettoyer correctement les carrosseries sans abimer la
peinture, la pression de service en sortie d’embout doit être
de l’ordre de 80 bars avec un débit minimum de 1m3
/h.
Quelle pompe choisir pour permettre ce fonctionnement ?
Rapport au programme :
A.3 Solide et fluide en mouvement :
A.3.4. dynamique des fluides :
Objectifs :
A l’issue de la leçon, l’étudiant doit :
5.1 Savoir calculer la HMT d’un circuit hydraulique ; la relation étant donnée.
5.2 Savoir choisir une pompe à partir de la HMT du circuit hydraulique auquel elle sera
connectée et du débit souhaité.
5.3 Savoir convertir en m3
/s un débit exprimé en m3
/h.
5.4 Savoir calculer la puissance hydraulique fournie par une pompe à partir de la
hauteur manométrique et du débit ; la relation étant donnée.
5.5 Savoir associer des pompes pour augmenter la hauteur manométrique ou le débit
disponibles en sortie du groupement de pompes.
Travail à effectuer :
 Lire attentivement l’annexe (en essayant de le comprendre).
 Répondre à la problématique au travers des questions suivantes (au brouillon) :
Le schéma de l’installation hydraulique de la station de lavage est donné ci-dessous :
La pression de service doit être de 80 bars avec un débit minimum de 1m3
/h.
La hauteur entre l’aspiration et le refoulement est de 2 mètres.
En raison de la faible longueur du circuit et de la faible valeur du débit, les pertes en charges du
circuit hydraulique peuvent être négligées.
La pression en début de circuit est p1=patm=1bar. On prendra g=9.81 m.s-2
.
On souhaite utiliser une pompe de type SP2A. On dispose pour cela des caractéristiques H=f(qV)
données par le constructeur (voir page suivante)
1. Calculer la HMT du circuit hydraulique.
2. Peut-on obtenir le point de fonctionnement avec une seule pompe de type SP2A ? Justifier.
3. Peut-on obtenir le point de fonctionnement avec 2 pompes identiques de type SP2A ? Si oui,
comment les associer ?
4. Quelle hauteur manométrique et quel débit devront fournir chacune des pompes ?
5. Déterminer parmi les pompes SP2A, le modèle qui permettra ce point de fonctionnement.
6. Quel sera alors environ le rendement obtenu pour chacune des pompes ?
BTS Electrotechnique 1ère
année - Sciences physiques appliquées
Annexe du CH5 : Les pompes
1. Qu’est-ce qu’une pompe ?
Les pompes sont des appareils permettant un transfert d’énergie entre le fluide et un dispositif
mécanique. Suivant les conditions d’utilisation, ces machines communiquent au fluide soit principalement
de l’énergie potentielle par accroissement de la pression en aval, soit principalement de l’énergie
cinétique par la mise en mouvement du fluide.
Une pompe permet ainsi de vaincre entre les deux extrémités d’un circuit :
 Une différence de pression
 Une différence d’altitude
 Une perte de charge due à la longueur de la canalisation et à ses divers accidents (coudes,
vannes, turbines, etc.)
2. Quelles sont les caractéristiques importantes des pompes ?
 Le débit :
Le débit qv fourni par une pompe centrifuge est le volume refoulé pendant l’unité de temps. Il
s’exprime en mètres cubes par seconde (m3
/s) ou plus pratiquement en mètres cubes par heure
(m3
/h).
 La hauteur manométrique :
On appelle hauteur manométrique H d’une pompe, l’énergie fournie par la pompe par unité de
poids du liquide qui la traverse. Elle s’exprime en mètre (m).
La Hauteur manométrique varie avec le débit et est représentée par la courbe caractéristique
H=f(qv) de la pompe considérée (donnée constructeur).
 La puissance hydraulique :
La puissance hydraulique communiquée au liquide pompé est liée au 2 grandeurs précédentes. Si qv
est le débit volume du fluide,  sa masse volumique et H la hauteur manométrique de la pompe, la
puissance hydraulique P est donnée par :
Le débit d’une pompe est souvent donné en en m3
/h. Il faut donc le convertir en
m3
/s avant de l’utiliser dans le calcul de puissance :
𝒒 𝑽 𝒆𝒏 𝒎 𝟑
/𝒔 =
𝒒 𝑽 𝒆𝒏 𝒎 𝟑
/𝒉
𝟑𝟔𝟎𝟎
Remarque : le rendement de la pompe varie avec le débit et passe par un maximum pour le débit
nominal autour duquel la pompe doit être utilisée
𝑷 = 𝒒 𝑽 𝝆𝒈𝑯
[W] [m
3
/s] [m]
3. Quels sont les différents types de pompage ?
Il existe deux types de pompage : en aspiration ou en charge.
4. Comment choisir une pompe ?
La pompe est choisie en fonction des caractéristiques du circuit de circulation et du débit de liquide
dans ce circuit. Pour traduire numériquement les caractéristiques d’un circuit, on calcule sa hauteur
manométrique totale (HMT).
5. Qu’est-ce que la hauteur manométrique totale (HMT) d’un circuit ?
La charge d’un liquide en un point représente la quantité d’énergie « contenue » par le liquide en ce
point. Lorsqu’elle est exprimée en mètre de liquide, on l’appelle « hauteur manométrique ».
La hauteur manométrique totale d’un circuit est donc la différence de charge entre l’entrée et la sortie
du circuit.
La HMT est liée à la puissance hydraulique que la pompe doit fournir : 𝑷 = 𝒒 𝑽 𝝆𝒈𝑯𝑴𝑻
Ce qui donne : 𝑯𝑴𝑻 =
𝑷
𝒒 𝑽 𝝆𝒈
La HMT est déterminée en appliquant le théorème de Bernoulli :
𝑷
𝒒 𝑽
− 𝜟𝒑 = (𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏) + 𝝆𝒈(𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) +
𝟏
𝟐
𝝆(𝒗 𝟐
𝟐
− 𝒗 𝟏
𝟐
)
En divisant les deux membres de l’équation par ρg, on fait apparaitre la HMT :
𝑯𝑴𝑻 −
𝜟𝒑
𝝆𝒈
=
𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏
𝝆𝒈
+ (𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) +
𝒗 𝟐
𝟐
− 𝒗 𝟏
𝟐
𝟐𝒈
Avec :
𝜟𝒑
𝝆𝒈
= 𝜟𝒉 (pertes en charge exprimées en mètre)
Si on considère le fluide parfait et incompressible et que la conduite est de section identique en amont
et en aval de la pompe, alors 𝒗 𝟏 = 𝒗 𝟐. La relation devient alors :
Remarque : la relation est identique pour une pompe en charge à condition de toujours prendre z=0 pour
l’altitude de la pompe.
𝑯𝑴𝑻 =
𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏
𝝆𝒈
+ (𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) + 𝜟𝒉
7. Comment déterminer le point de fonctionnement d’une pompe avec un circuit hydraulique :
Les pertes en charge Δh du circuit hydraulique étant environ proportionnelles à 𝑞 𝑉
2
, l’allure de la courbe
HMT=f(qV) du circuit hydraulique est parabolique.
En superposant le tracé de cette caractéristique à celui de H=f(qV) de la pompe donné par le
constructeur, on obtient le point de fonctionnement à l’intersection des deux courbes :
8. Comment choisir un modèle de pompe pour un fonctionnement voulu ?
Les constructeurs fournissent des abaques où figurent les caractéristiques H=f(qv) des différents
modèles de pompe d’une même série (voir abaque des pompes SP 2A de la problématique).
Pour déterminer le modèle correspondant à un point de fonctionnement, il faut placer ce point (qV ;
HMT) sur l’abaque et choisir la pompe dont la caractéristique se situe immédiatement au-dessus de ce
point.
Remarque : certaines pompes fonctionnent à vitesse variable. Le constructeur donne alors un abaque
avec les caractéristiques H=(qV) de la pompe pour plusieurs vitesses. On procède alors de la même
façon, mais au lieu de choisir un modèle de pompe, on choisit une vitesse de fonctionnement.
9. Peut-on utiliser plusieurs pompes pour obtenir un point de fonctionnement ?
En plaçant 2 pompes en série, la HMT du point de fonctionnement sera égale à la somme des HMT des
2 pompes :
En les plaçant en parallèle c’est le débit du point de fonctionnement qui sera égale à la somme des
débits des 2 pompes.
𝑝2 − 𝑝1
𝜌𝑔
Pompe 1
Pompe 1
Pompe 2
Pompe 2

Contenu connexe

Tendances

4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe
4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe
4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompeAbderrahim Nadifi
 
electrotechnique-exercices-05-1.pdf
electrotechnique-exercices-05-1.pdfelectrotechnique-exercices-05-1.pdf
electrotechnique-exercices-05-1.pdfIMADABOUDRAR1
 
MEMOIR FIN D'ETUDE STATION DE POMPAGE.docx
MEMOIR FIN D'ETUDE  STATION DE POMPAGE.docxMEMOIR FIN D'ETUDE  STATION DE POMPAGE.docx
MEMOIR FIN D'ETUDE STATION DE POMPAGE.docxSimoFbmc
 
Automates programmables industriels
Automates programmables industrielsAutomates programmables industriels
Automates programmables industrielsHafsaELMessaoudi
 
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Saleh
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben SalehEtude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Saleh
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Salehhydrolicien
 
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie Civil
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie CivilProjet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie Civil
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie CivilSeckou Fossar SOUANE
 
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électrique
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électriqueProjet PFE: Réalisation d'une armoire électrique
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électriqueRidha Chayeh
 
Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursm.a bensaaoud
 
Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)RIDAADARDAK1
 
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdf
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdfRapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdf
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdfsimmsos
 
Station de pompage
Station de pompageStation de pompage
Station de pompageCissLacina
 
2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industrielelmandoub
 
Rapport PFE installation electrique
Rapport PFE installation electriqueRapport PFE installation electrique
Rapport PFE installation electriqueZinebPROTIM
 
Le dimensionnement d'une batterie en installation solaire
Le dimensionnement d'une batterie en installation solaireLe dimensionnement d'une batterie en installation solaire
Le dimensionnement d'une batterie en installation solairesalem ben moussa
 
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonomeConception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonomesalem ben moussa
 
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBT
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBTEtude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBT
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBTSadokZgolli
 
Exercices-et-problemes-d-electrotechnique
Exercices-et-problemes-d-electrotechniqueExercices-et-problemes-d-electrotechnique
Exercices-et-problemes-d-electrotechniquemohatiareti
 

Tendances (20)

Chapitre 1 rdm
Chapitre 1 rdmChapitre 1 rdm
Chapitre 1 rdm
 
4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe
4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe
4 machines-hydrauliques-couplage-et-point-de-fonctionnement-d-une-pompe
 
electrotechnique-exercices-05-1.pdf
electrotechnique-exercices-05-1.pdfelectrotechnique-exercices-05-1.pdf
electrotechnique-exercices-05-1.pdf
 
MEMOIR FIN D'ETUDE STATION DE POMPAGE.docx
MEMOIR FIN D'ETUDE  STATION DE POMPAGE.docxMEMOIR FIN D'ETUDE  STATION DE POMPAGE.docx
MEMOIR FIN D'ETUDE STATION DE POMPAGE.docx
 
Automates programmables industriels
Automates programmables industrielsAutomates programmables industriels
Automates programmables industriels
 
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Saleh
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben SalehEtude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Saleh
Etude de voirie et d'assainissement du lotissement Beni Amir à Fkih Ben Saleh
 
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie Civil
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie CivilProjet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie Civil
Projet de fin d'étude Ingénierie de conception en Génie Civil
 
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électrique
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électriqueProjet PFE: Réalisation d'une armoire électrique
Projet PFE: Réalisation d'une armoire électrique
 
Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseurs
 
Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)Rapport du stage (projet fin d'étude)
Rapport du stage (projet fin d'étude)
 
Cours rdm notions
Cours rdm notionsCours rdm notions
Cours rdm notions
 
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdf
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdfRapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdf
Rapport pfe Oumaima AJBARA NAHY (1).pdf
 
Station de pompage
Station de pompageStation de pompage
Station de pompage
 
2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel2 hydraulique-industriel
2 hydraulique-industriel
 
Rapport PFE installation electrique
Rapport PFE installation electriqueRapport PFE installation electrique
Rapport PFE installation electrique
 
Le dimensionnement d'une batterie en installation solaire
Le dimensionnement d'une batterie en installation solaireLe dimensionnement d'une batterie en installation solaire
Le dimensionnement d'une batterie en installation solaire
 
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonomeConception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome
Conception & dimensionnement d'une installation photovoltaïque autonome
 
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBT
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBTEtude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBT
Etude d'installation électrique et réalisation de l'armoire électrique TGBT
 
Exercices-et-problemes-d-electrotechnique
Exercices-et-problemes-d-electrotechniqueExercices-et-problemes-d-electrotechnique
Exercices-et-problemes-d-electrotechnique
 
Cours RDM 1.pdf
Cours RDM 1.pdfCours RDM 1.pdf
Cours RDM 1.pdf
 

Similaire à 365263333 pompe-hydraulique

dimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfdimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfsaid394509
 
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variableMayssa Rjaibia
 
Commande machines
Commande machinesCommande machines
Commande machinesmorin moli
 
variateurs_de_vitesse (1).ppsx
variateurs_de_vitesse (1).ppsxvariateurs_de_vitesse (1).ppsx
variateurs_de_vitesse (1).ppsxlabregibidhi
 
controle 2 anisse.pdf
controle 2 anisse.pdfcontrole 2 anisse.pdf
controle 2 anisse.pdfBougrain
 
Chapitre 4- Transformers-14.pdf
Chapitre  4- Transformers-14.pdfChapitre  4- Transformers-14.pdf
Chapitre 4- Transformers-14.pdfMOUADCHOUITAR1
 
Pompe a debit fixe
Pompe a debit fixePompe a debit fixe
Pompe a debit fixenourbenalii
 
Pompe a debit fixe
Pompe a debit fixePompe a debit fixe
Pompe a debit fixenourbenalii
 
correcteur PI asservissement pour les systeme asservi
correcteur PI asservissement pour les systeme asservicorrecteur PI asservissement pour les systeme asservi
correcteur PI asservissement pour les systeme asservifanantenanarajaonisa
 
MAS_Diaporama.pdf
MAS_Diaporama.pdfMAS_Diaporama.pdf
MAS_Diaporama.pdfmoh2020
 
3543454 Fonction nement-po mpes.pdf
3543454 Fonction  nement-po  mpes.pdf3543454 Fonction  nement-po  mpes.pdf
3543454 Fonction nement-po mpes.pdfmostelkettab
 
Cours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxCours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxMohammedJazouuli
 

Similaire à 365263333 pompe-hydraulique (20)

STATION DE POMPAGE (1).pdf
STATION DE POMPAGE  (1).pdfSTATION DE POMPAGE  (1).pdf
STATION DE POMPAGE (1).pdf
 
Ds hydrau correction_2
Ds hydrau correction_2Ds hydrau correction_2
Ds hydrau correction_2
 
Pompe
PompePompe
Pompe
 
Gene asynchrone
Gene asynchroneGene asynchrone
Gene asynchrone
 
Pompe
PompePompe
Pompe
 
Pompe
PompePompe
Pompe
 
dimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdfdimensionnement de Sys PV.pdf
dimensionnement de Sys PV.pdf
 
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
 
Ds 2006 2011
Ds 2006 2011Ds 2006 2011
Ds 2006 2011
 
Commande machines
Commande machinesCommande machines
Commande machines
 
variateurs_de_vitesse (1).ppsx
variateurs_de_vitesse (1).ppsxvariateurs_de_vitesse (1).ppsx
variateurs_de_vitesse (1).ppsx
 
controle 2 anisse.pdf
controle 2 anisse.pdfcontrole 2 anisse.pdf
controle 2 anisse.pdf
 
Chapitre 4- Transformers-14.pdf
Chapitre  4- Transformers-14.pdfChapitre  4- Transformers-14.pdf
Chapitre 4- Transformers-14.pdf
 
Pompe a debit fixe
Pompe a debit fixePompe a debit fixe
Pompe a debit fixe
 
Pompe a debit fixe
Pompe a debit fixePompe a debit fixe
Pompe a debit fixe
 
Types des pompes
Types des pompesTypes des pompes
Types des pompes
 
correcteur PI asservissement pour les systeme asservi
correcteur PI asservissement pour les systeme asservicorrecteur PI asservissement pour les systeme asservi
correcteur PI asservissement pour les systeme asservi
 
MAS_Diaporama.pdf
MAS_Diaporama.pdfMAS_Diaporama.pdf
MAS_Diaporama.pdf
 
3543454 Fonction nement-po mpes.pdf
3543454 Fonction  nement-po  mpes.pdf3543454 Fonction  nement-po  mpes.pdf
3543454 Fonction nement-po mpes.pdf
 
Cours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptxCours_Organes d'asservissement.pptx
Cours_Organes d'asservissement.pptx
 

Dernier

JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...Institut de l'Elevage - Idele
 
Algo II : les piles ( cours + exercices)
Algo II :  les piles ( cours + exercices)Algo II :  les piles ( cours + exercices)
Algo II : les piles ( cours + exercices)Sana REFAI
 
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdf
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdfCâblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdf
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdfmia884611
 
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...maach1
 
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdfJTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdfJTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdfSKennel
 
présentation sur la logistique (4).
présentation     sur la  logistique (4).présentation     sur la  logistique (4).
présentation sur la logistique (4).FatimaEzzahra753100
 
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdfJTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdfInstitut de l'Elevage - Idele
 

Dernier (11)

JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
JTC 2024 - Leviers d’adaptation au changement climatique, qualité du lait et ...
 
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdfJTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
JTC 2024 - DeCremoux_Anomalies_génétiques.pdf
 
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptxCAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
CAP2ER_GC_Presentation_Outil_20240422.pptx
 
Algo II : les piles ( cours + exercices)
Algo II :  les piles ( cours + exercices)Algo II :  les piles ( cours + exercices)
Algo II : les piles ( cours + exercices)
 
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdf
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdfCâblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdf
Câblage, installation et paramétrage d’un réseau informatique.pdf
 
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...
Cours-de-Ponts Cours de Ponts Principes généraux - Conception Méthodes de con...
 
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdfJTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
JTC 2024 La relance de la filière de la viande de chevreau.pdf
 
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdfJTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
JTC 2024 - SMARTER Retour sur les indicateurs de santé .pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_APC.pdf
 
présentation sur la logistique (4).
présentation     sur la  logistique (4).présentation     sur la  logistique (4).
présentation sur la logistique (4).
 
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdfJTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
JTC 2024 - Réglementation européenne BEA et Transport.pdf
 

365263333 pompe-hydraulique

  • 1. BTS électrotechnique 1ère année - Sciences physiques appliquées CH5 : dimensionnement d’une pompe Enjeu : Installation d’un centre de lavage auto. Problématique : Dans un centre de lavage pour voiture à jet haute pression, pour nettoyer correctement les carrosseries sans abimer la peinture, la pression de service en sortie d’embout doit être de l’ordre de 80 bars avec un débit minimum de 1m3 /h. Quelle pompe choisir pour permettre ce fonctionnement ? Rapport au programme : A.3 Solide et fluide en mouvement : A.3.4. dynamique des fluides : Objectifs : A l’issue de la leçon, l’étudiant doit : 5.1 Savoir calculer la HMT d’un circuit hydraulique ; la relation étant donnée. 5.2 Savoir choisir une pompe à partir de la HMT du circuit hydraulique auquel elle sera connectée et du débit souhaité. 5.3 Savoir convertir en m3 /s un débit exprimé en m3 /h. 5.4 Savoir calculer la puissance hydraulique fournie par une pompe à partir de la hauteur manométrique et du débit ; la relation étant donnée. 5.5 Savoir associer des pompes pour augmenter la hauteur manométrique ou le débit disponibles en sortie du groupement de pompes. Travail à effectuer :  Lire attentivement l’annexe (en essayant de le comprendre).  Répondre à la problématique au travers des questions suivantes (au brouillon) : Le schéma de l’installation hydraulique de la station de lavage est donné ci-dessous :
  • 2. La pression de service doit être de 80 bars avec un débit minimum de 1m3 /h. La hauteur entre l’aspiration et le refoulement est de 2 mètres. En raison de la faible longueur du circuit et de la faible valeur du débit, les pertes en charges du circuit hydraulique peuvent être négligées. La pression en début de circuit est p1=patm=1bar. On prendra g=9.81 m.s-2 . On souhaite utiliser une pompe de type SP2A. On dispose pour cela des caractéristiques H=f(qV) données par le constructeur (voir page suivante) 1. Calculer la HMT du circuit hydraulique. 2. Peut-on obtenir le point de fonctionnement avec une seule pompe de type SP2A ? Justifier. 3. Peut-on obtenir le point de fonctionnement avec 2 pompes identiques de type SP2A ? Si oui, comment les associer ? 4. Quelle hauteur manométrique et quel débit devront fournir chacune des pompes ? 5. Déterminer parmi les pompes SP2A, le modèle qui permettra ce point de fonctionnement. 6. Quel sera alors environ le rendement obtenu pour chacune des pompes ?
  • 3.
  • 4. BTS Electrotechnique 1ère année - Sciences physiques appliquées Annexe du CH5 : Les pompes 1. Qu’est-ce qu’une pompe ? Les pompes sont des appareils permettant un transfert d’énergie entre le fluide et un dispositif mécanique. Suivant les conditions d’utilisation, ces machines communiquent au fluide soit principalement de l’énergie potentielle par accroissement de la pression en aval, soit principalement de l’énergie cinétique par la mise en mouvement du fluide. Une pompe permet ainsi de vaincre entre les deux extrémités d’un circuit :  Une différence de pression  Une différence d’altitude  Une perte de charge due à la longueur de la canalisation et à ses divers accidents (coudes, vannes, turbines, etc.) 2. Quelles sont les caractéristiques importantes des pompes ?  Le débit : Le débit qv fourni par une pompe centrifuge est le volume refoulé pendant l’unité de temps. Il s’exprime en mètres cubes par seconde (m3 /s) ou plus pratiquement en mètres cubes par heure (m3 /h).  La hauteur manométrique : On appelle hauteur manométrique H d’une pompe, l’énergie fournie par la pompe par unité de poids du liquide qui la traverse. Elle s’exprime en mètre (m). La Hauteur manométrique varie avec le débit et est représentée par la courbe caractéristique H=f(qv) de la pompe considérée (donnée constructeur).  La puissance hydraulique : La puissance hydraulique communiquée au liquide pompé est liée au 2 grandeurs précédentes. Si qv est le débit volume du fluide,  sa masse volumique et H la hauteur manométrique de la pompe, la puissance hydraulique P est donnée par : Le débit d’une pompe est souvent donné en en m3 /h. Il faut donc le convertir en m3 /s avant de l’utiliser dans le calcul de puissance : 𝒒 𝑽 𝒆𝒏 𝒎 𝟑 /𝒔 = 𝒒 𝑽 𝒆𝒏 𝒎 𝟑 /𝒉 𝟑𝟔𝟎𝟎 Remarque : le rendement de la pompe varie avec le débit et passe par un maximum pour le débit nominal autour duquel la pompe doit être utilisée 𝑷 = 𝒒 𝑽 𝝆𝒈𝑯 [W] [m 3 /s] [m]
  • 5. 3. Quels sont les différents types de pompage ? Il existe deux types de pompage : en aspiration ou en charge. 4. Comment choisir une pompe ? La pompe est choisie en fonction des caractéristiques du circuit de circulation et du débit de liquide dans ce circuit. Pour traduire numériquement les caractéristiques d’un circuit, on calcule sa hauteur manométrique totale (HMT). 5. Qu’est-ce que la hauteur manométrique totale (HMT) d’un circuit ? La charge d’un liquide en un point représente la quantité d’énergie « contenue » par le liquide en ce point. Lorsqu’elle est exprimée en mètre de liquide, on l’appelle « hauteur manométrique ». La hauteur manométrique totale d’un circuit est donc la différence de charge entre l’entrée et la sortie du circuit. La HMT est liée à la puissance hydraulique que la pompe doit fournir : 𝑷 = 𝒒 𝑽 𝝆𝒈𝑯𝑴𝑻 Ce qui donne : 𝑯𝑴𝑻 = 𝑷 𝒒 𝑽 𝝆𝒈 La HMT est déterminée en appliquant le théorème de Bernoulli : 𝑷 𝒒 𝑽 − 𝜟𝒑 = (𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏) + 𝝆𝒈(𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) + 𝟏 𝟐 𝝆(𝒗 𝟐 𝟐 − 𝒗 𝟏 𝟐 ) En divisant les deux membres de l’équation par ρg, on fait apparaitre la HMT : 𝑯𝑴𝑻 − 𝜟𝒑 𝝆𝒈 = 𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏 𝝆𝒈 + (𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) + 𝒗 𝟐 𝟐 − 𝒗 𝟏 𝟐 𝟐𝒈 Avec : 𝜟𝒑 𝝆𝒈 = 𝜟𝒉 (pertes en charge exprimées en mètre) Si on considère le fluide parfait et incompressible et que la conduite est de section identique en amont et en aval de la pompe, alors 𝒗 𝟏 = 𝒗 𝟐. La relation devient alors : Remarque : la relation est identique pour une pompe en charge à condition de toujours prendre z=0 pour l’altitude de la pompe. 𝑯𝑴𝑻 = 𝒑 𝟐 − 𝒑 𝟏 𝝆𝒈 + (𝒛 𝟐 − 𝒛 𝟏) + 𝜟𝒉
  • 6. 7. Comment déterminer le point de fonctionnement d’une pompe avec un circuit hydraulique : Les pertes en charge Δh du circuit hydraulique étant environ proportionnelles à 𝑞 𝑉 2 , l’allure de la courbe HMT=f(qV) du circuit hydraulique est parabolique. En superposant le tracé de cette caractéristique à celui de H=f(qV) de la pompe donné par le constructeur, on obtient le point de fonctionnement à l’intersection des deux courbes : 8. Comment choisir un modèle de pompe pour un fonctionnement voulu ? Les constructeurs fournissent des abaques où figurent les caractéristiques H=f(qv) des différents modèles de pompe d’une même série (voir abaque des pompes SP 2A de la problématique). Pour déterminer le modèle correspondant à un point de fonctionnement, il faut placer ce point (qV ; HMT) sur l’abaque et choisir la pompe dont la caractéristique se situe immédiatement au-dessus de ce point. Remarque : certaines pompes fonctionnent à vitesse variable. Le constructeur donne alors un abaque avec les caractéristiques H=(qV) de la pompe pour plusieurs vitesses. On procède alors de la même façon, mais au lieu de choisir un modèle de pompe, on choisit une vitesse de fonctionnement. 9. Peut-on utiliser plusieurs pompes pour obtenir un point de fonctionnement ? En plaçant 2 pompes en série, la HMT du point de fonctionnement sera égale à la somme des HMT des 2 pompes : En les plaçant en parallèle c’est le débit du point de fonctionnement qui sera égale à la somme des débits des 2 pompes. 𝑝2 − 𝑝1 𝜌𝑔 Pompe 1 Pompe 1 Pompe 2 Pompe 2