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Calculer la puissance d'une pompe centrifuge - Hydro Group Vous êtes ici: Accueil Le blog Comment calculer la puissance d'une pompe centrifuge? 30/07/2020 Les économies d'énergie sont de plus en plus au centre de vos préoccupations. Sachant que les pompes et leurs moteurs électriques sont de grands consommateurs d'énergie, il nous a semblé important de rebalayer les principes de calcul de la puissance électrique soutirée par une pompe centrifuge. Une approche toute technique qui vous permettra également de vous interroger sur le bon fonctionnement de vos pompes en place. Calcul de puissance hydraulique de. Le calcul hydraulique et le calcul électrique dans le cadre d'une pompe centrifuge Une pompe centrifuge va demander, pour un débit et une pression, une puissance hydraulique nécessaire à l'arbre de la pompe tandis que la puissance électrique sera celle soutirée par le moteur au réseau électrique pour entraîner cette pompe au point de fonctionnement. Si vous êtes plutôt hydraulicien ou électricien, vous abordez cette démarche par l'un ou l'autre bout de l'arbre (arbre pompe ou arbre moteur).
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Principe Le principe de la production d'énergie électrique à partir de l'eau (hydroélectricité) est le suivant: un circuit de canalisation d'eau génère une pression hydraulique de l'eau qui passe à travers les pales d'une turbine qui entraîne une génératrice qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Formule pour calculer la puissance hydroélectrique Comment calculer la puissance en sortie d'une turbine hydroélectrique? La formule de base est: Avec P = Puissance mécanique en kW Q = débit d'eau dans la canalisation (m3/s) ρ = densité de l'eau (kg/m3) g = constante gravitationnelle de Newton (m/s²) H = hauteur de chute (m) η = ratio de rendement (généralement entre 0, 7 et 0, 9) Calculatrice en ligne: production hydroélectrique Entrez vos valeurs dans les cases blanches, les résultats sont affichés dans les cases vertes. Calcul de puissance hydraulique saint. Exemples (ordre de grandeur) de débits de différents cours d'eau en m3/s, l/minute et l/s, pour le calcul de l'énergie hydroélectrique Débits d'eau Débit en m3/s Débit en l/minute Débit en l/s Eau du robinet (pression 2-3 bar) 0.
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5 pouces cubes fonctionnant à 1200 XNUMX tr/min? RPM = 1200 Déplacement de la pompe = 2. 5 pouces cubes RPM x Déplacement de la pompe ÷ 231 = 1200 x 2. 5 ÷ 231 = 12. 99 gpm Calculs des vérins hydrauliques –Cylindre hydraulique à double Surface d'extrémité de tige de cylindre (en pouces carrés): Zone d'extrémité aveugle - Zone de tige Exemple: Quelle est la surface de l'extrémité de la tige d'un cylindre de 6″ de diamètre qui a une tige de 3″ de diamètre? Zone d'extrémité aveugle du cylindre = 28. 26 pouces carrés Diamètre de la tige = 3″ Le rayon est 1/2 du diamètre de la tige = 1. 5″ Rayon2 = 1. 5″ x 1. 5″ = 2. 25″ π x Rayon2 = 3. 14 x 2. 25 = 7. 07 pouces carrés Zone d'extrémité aveugle - Zone de tige = 28. 26 - 7. Calcul de puissance hydraulique dans. 07 = 21. 19 pouces carrés Zone d'extrémité aveugle du cylindre (en pouces carrés): PI x (rayon du cylindre)2 Exemple: Quelle est l'aire d'un cylindre de 6″ de diamètre? Diamètre = 6″ Le rayon est 1/2 du diamètre = 3″ Rayon2 = 3″ x 3″ = 9″ π x (rayon du cylindre)2 = 3. 14 x (3)2 = 3.
Remarque: la constante 367 permet d'uniformiser les unités La puissance électrique nécessaire La détermination de la puissance électrique se base sur les électriques. Les autres informations peuvent être lues sur la plaque signalétique de la pompe: Cos φ et le rendement du moteur à la charge (50%, 75% ou 100%). Puissance électrique nécessaire Pour déterminer la puissance électrique demandée par un moteur triphasé, il faut multiplier l'intensité (A) par la tension (V), le Cos φ et √3. Puis, en divisant la valeur obtenue par le rendement moteur, vous aurez la puissance soutirée au réseau électrique pour le dimensionnement. Exemple de calcul de couple [Hydraulique : De la mécanique des fluides à la transmission de Puissance]. Notion complémentaire Il est à noter que le risque d'erreur dans le relevé de l'intensité est fréquent en cas de pilotage du moteur par un variateur de fréquence. En fait, si le relevé de l'intensité est fait au niveau des bornes du moteur, la tension doit aussi être prise à ce point. C'est parce que la tension relevée ne sera plus celle du réseau alimentant l'usine ou le poste de relevage (U/f= Cte).
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Puissance moteur = Puissance hydraulique + 20% Puissance hydraulique = débit x pression Puissance à installer (kW) = Débit (l/min) x Pression (bars) / 480* *Coefficient 600 - 20% (tient compte de la transmission et du rendement global de la pompe) ET LES CHEVAUX VAPEURS? Puissance (kw) x 1, 358** = Puissance en chevaux ** Rapport kilowatts (1 kw = 1000 watts) / chevaux (1 ch = 736 watts) > 1000 / 736 = 1, 358 Quelle précision!!! Calculons la puissance en chevaux (ch) Puissance (ch) = Pression (bars) x Débit (l/min) / 442 (442 = 600 / 1, 358) Ne pas oublier 20% de plus pour la puissance du moteur thermique. Faisons le point Pour équilibrer la puissance hydraulique avec la puissance mécanique, il faut tenir compte des pertes. Les pertes: Ce sont tous les frottements dues aux canalisations, aux contacts cylindre-piston et à tous les organes mécaniques en mouvement, ainsi que les fuites même minimes (Fig. 26). Frottements (rendement mécanique): Rm (Fig. Calculer la puissance hydraulique potentielle d'une chute d'eau - Électricité et énergie nucléaire. 27). Fuites (rendement volumétrique): Rv