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Sur site, l'utilisation de manomètres à l'aspiration et au refoulement de vos pompes vous permet de connaitre la HMT. Par la vitesse de rotation de la pompe, vous en déduisez le point de fonctionnement de la pompe et le débit généré.
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Pertes de charges linéaires i) La formule fondamentale est celle de Darcy - Weisbach: (Formule V. ), avec V: vitesse d'écoulement j: pertes de charges unitaires λ: coefficient de perte de charge Notons que: (Formule V. ), avec Re: Nombre de Reynolds ν: Viscosité cinématique (Formule V. 4. ) k: Rugosité absolue, où k =10 -4 m pour un réseau neuf. Pour le calcul de λ qui est le coefficient de perte de charge, voici les formules de certains chercheurs: Formule de Prandtl Karman: (Formule V. 5. ) Formule de Blasius: (Formule V. 6. ) Ces deux formules sont valables pour les tuyaux lisses Formule de NIKURADSE tenant compte des tuyaux rugueux: (Formule V. 7. ) - Formule générale de Colebrook couvrant tous les régimes d'écoulement: (Formule V. Calculs hydrauliques pour la conception du réseau | Molecor. 8. ) Avec k = coefficient de rugosité en m D = diamètre intérieur en m Re = Nombre de Reynolds de l'écoulement ii) Autres Formules: Formule de PAVLOVSKY: J = 0, 00105*Q 1, 774 *D -4, 77 (Formule V. 9. ) Formule de Dubin: J = L*C*Q 2 (Formule V. 10. ) où C = coefficient Formule de HAZEN William: J = K*Q 1, 852 (Formule V. 11. )
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- débit standard à travers l'unité de prise d'eau en moyenne 0, 18 l/s; N - le nombre de nœuds de puisage d'eau (appareils de plomberie) inclus dans la surface calculée, pcs; 3600 Est le coefficient utilisé pour convertir les litres par heure en litres par seconde. Détermination de la deuxième consommation d'eau maximale par les unités de canalisation et de prise d'eau de la surface calculée selon la formule: Q in = 5 × Q × a; l/s Où Q - le débit standard total à travers les nœuds de prise d'eau du site; une - quantité sans dimension. Calcul réseau hydraulique du. Sa valeur est trouvée selon des tableaux spéciaux dans SNiP 2. 01-85. Sélection du diamètre interne optimal du pipeline - est sélectionné en tenant compte des recommandations d'utilisation et de la faisabilité économique de l'utilisation dans ces conditions. Calcul de la vitesse de l'eau - calculé selon des manuels méthodologiques spéciaux, en fonction du diamètre intérieur du pipeline sélectionné. Calcul de la perte de charge ( Hl) selon la formule: Hl = L × i × (1 + Kl); m colonne d'eau, Où L - la longueur de la section calculée, m; je - les pertes de charge spécifiques lors du frottement de l'eau contre les parois internes de la canalisation, cette valeur est mesurée en millimètres de colonne d'eau/mètre de canalisation; Kl - le facteur de correction, lors de la conception d'immeubles résidentiels et de cottages, sa valeur est de 0, 3.
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Dans le tableau de calcul vous pouvez en complément déterminer la hauteur manométrique totale et le NPSH de la pompe (Net Positive Suction Head) Vous pouvez également choisir l'unité de pression de votre choix dans l'étude: Pascal DecaPascal (10 Pa) mm d'eau (9. 807 Pa) mbar (100 Pa) Torr / mm Hg (133. 3226 Pa) Kilo Pascal (1000 Pa) Psi, Pound per square inch (6896. 47 Pa) Bar (100000 Pa) Pour chaque feuille du tableau de calcul, la présentation se fait, soit: En affichage basic: Dans le cas d'une pompe aspirante sur un circuit ouvert on peut également effectuer en complément le calcul du NPSH disponible (Hauteur de charge nette absolue) En affichage complet, le tableau visualise en complément: Les indices de rugosité. La masse volumique de l'eau. La chaleur massique de l'eau. La viscosité dynamique de l'eau. Dimensionnement : un mémo complet pour des opérations sereines. Le nombre de Reynolds. Toutes les cellules de calcul en bleu violet sont programmées. Dernière mise à jour:
Le calcul de la HMT La pression ou la Hauteur Manométrique Totale (HMT) représente la somme de deux éléments, à savoir la hauteur géométrique et les pertes de charge à vaincre pour le débit souhaité. Cette hauteur géométrique n'est pas fonction du débit. Elle est définie comme la distance altimétrique entre le niveau d'eau à l'aspiration et le bout du tuyau de refoulement. Calcul perte de charge réseau hydraulique. Pour simplifier notre explication, nous allons supposer que cette canalisation de refoulement libère l'effluent à pression atmosphérique (à l'air libre). Pour amener l'eau jusqu'au bassin de refoulement, le réseau sera composé de canalisation d'une longueur, d'un diamètre, d'une matière définie (inox, acier, PVC, PEHD, …) ainsi que de singularités (coude, vanne, filtre, réduction, …). En fonction du débit pompé, le passage de l'effluent dans la canalisation donnée va engendrer des pertes de charges plus ou moins importantes. Des abaques ou une application sur le téléphone mobile permettent d'effectuer ces calculs très facilement.