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======= SOMMAIRE =======

I. Introduction (page1)

II.Hauteur d'aspiration et perte de charge (page1)

1. Hauteur d'aspiration
2. Pertes de charges

III. Recommandations (page1)

1. Au niveau des Pompes de surface
2. Au niveau des Pompes immergées
3. Hauteur manométrique
4. Vitesse de l'eau dans les tuyauteries

IV. Pompes centrifuges (page2)

1. Principe de fonctionnement
2. Amorçage
3. Réglage

V. Pompes immergées (page3)

1. Nature du matériel
2. Rendement
3. Le pour et le contre
4. Au niveau du moteur



====== INTRODUCTION ======

sommaire

IRRIFORE ne propose pas l'exécution de la station de pompage qui accompagne le forage , cependant , en collaboration étroite avec nos partenaires spécialisés dans ce domaine , il nous paraissait intéressant d'apporter via cette rubrique quelques notions fondamentales concernant le pompage.

Parmi les nombreux types de pompes on distingue les pompes centrifuges qui équipent 99% des pompages. Pour cette raison et après avoir présenté quelques notions courantes nous envisagerons l'étude ou du moins la présentation des pompes centrifuges et plus particulièrement des pompes dites pompes immergées.

La station de pompage est une installation qui doit tenir compte du potentiel du forage , des jalons imposés par les lois de la mécanique des fluides et des desideratas de l'utilisateur. Le forage et le pompage doivent donc former un ensemble homogène de qualité .Seule l'intervention de spécialistes sur le site aboutira à cet ensemble de qualité.



====== HAUTEUR D'ASPIRATION ET PERTE DE CHARGE ======

sommaire

1.Hauteur d'aspiration

    On sait que, la hauteur théorique aspiration d'une pompe est de 10,3mètres à la pression atmosphérique, au niveau de la mer, avec une eau à 0° C de température . Cette valeur ne peut être atteinte car la hauteur d'aspiration est dépendante :

¤ Des pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration,
¤ Des pertes dues à l'altitude,
¤ Des pertes dues à la température de l'eau et à sa viscosité,
¤ Des pertes dues à la pompe, par construction,
¤ Des pertes dues à l'état de la pompe.

En pratique on ramene cette hauteur d'aspiration a 7m

2.Pertes de charges

    Les pertes de charge sont dues au frottement du liquide contre les parois plus ou moins lisses de la tuyauterie, aux changements de diamètres, aux courbes, aux accessoires tels que : tés, vannes coudes, etc. Le terme hauteur manométrique aspirations, parfois utilisé, correspond à la hauteur géométriques majorée de toutes les pertes de charge dans le tube d'aspiration, la crépine, le clapet, la ou les vannes.

Les pertes de charge dans une conduite sont donc :

¤ Proportionnelles à sa longueur,
¤ Indépendantes de la pression intérieure,
¤ En relation avec la nature et l'état de la paroi de la canalisation,
¤ Fonction de la vitesse d'écoulement (approximativement proportionnelle au carré de cette vitesse),
¤ Inversement proportionnelles au diamètre de la conduite.

    Il existe plusieurs formules permettant de calculer les pertes de charge mais , celles-ci varient entre elles . Si l'on compare les résultats obtenus entre ses différentes formules, on peut avoir des écarts importants selon la nature et l'état de la conduite (rugosité , incrustation , corrosion, vétusté).

On évalue les pertes de charge d'après la formule de PRONY soit : 1/4 Dj = 0,00001733 V + 0,0003483 v2
D = diamètre du tuyau en mètre, j = pertes de charge, en mètres, par mètre de longueur de tuyau, V = vitesse de circulation de l'eau, en mètre/seconde.

D'après cet abaque, on peut voir que pour une vitesse de circulation de l'eau de1 m./seconde dans la conduite de refoulement correspond une perte de charge de :

¤ -30 mm. par mètre de conduite pour une canalisation de 50 mm. de diamètre intérieur.
¤- 3 m. par mètre de conduite pour une canalisation de 500 mm. de diamètre intérieur.

    La table de DARCY, que l'on trouve couramment, s'applique généralement à des canalisations un peu encrassées. Pour des canalisations neuves, on diminuera légèrement les pertes de charge obtenues avec cette formule .


====== RECOMMANDATIONS ======

sommaire

1.Au niveau des Pompes de surface

   Pour une pompe de surface, la hauteur d'aspiration correspondra à : 10,33 m. -(pertes de charge + pertes dues à l'altitude + pertes dues à la température d'eau + charge nette absolue à aspiration ) . L'expérience prouve qu'il ne faut pas dépasser une hauteur d'aspiration de 7 mètres pour tenir compte de toutes les pertes citées ci-dessus . Une pompe fonctionnant à faible débit avec une hauteur d'aspiration de 7 mètres peut , à grand débit , n'avoir qu'une hauteur d'aspiration de 4 mètres .On devra éliminer toute présence d'air dans la tuyauterie d'aspiration ( avoir un forage parfaitement étanche : qualité du forage ) et de préférence, placer la tuyauterie légèrement ascendante en direction de la pompe.

2.Au niveau des Pompes immergée

    Lors du fonctionnement normal d'une pompe immergée, son aspiration se trouve sous le niveau rabattu. Toutefois, pour éviter un phénomène de cavitation , on devra tenir compte de la charge nette absolue à l'aspiration minorée de 10% (coefficient 0.9) . Cependant , si les valeurs dues à l'altitude ou aux températures de l'eau sont importantes , on devra minorer à nouveau la charge nette absolue à l'aspiration

3.Hauteur manométrique

    Comme déjà signalé , la hauteur manométrique est la somme : de la hauteur géométrique ou hauteur totale de refoulement située entre le point le plus haut et le point le plus bas du rabattement de la nappe , et des pertes de charge.  Tout projet doit tenir compte de la hauteur manométrique et non de la hauteur géométrique.

4.Vitesse de l'eau dans les tuyauteries

    On recommande généralement de ne pas dépasser une vitesse de circulation de l'eau dans les tuyauteries de 0.5 mètre/seconde, ce qui limite les pertes de charge et diminue les dépenses d'énergie . Par contre, on devra s'équiper de tubes de plus gros diamètre, ce qui nécessitera un investissement plus élevé au départ.
Pour déterminer le diamètre convenant au débit recherché, on peut utiliser la formule suivante qui parait être un maximum : d = 25 sqr(Q).
où d = diamètre intérieur en millimètre Q =
débit de l'eau en mcub/heure

La vitesse de l'eau en mètres/seconde dans une tuyauterie, de diamètre d peut s'obtenir par la formule suivante : V= 350 Q/d2

 


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