Nombre Parcourir:3000 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-12-25 origine:Propulsé
La pompe centrifuge est l’une des pompes les plus couramment utilisées dans le transport de l’eau.L'élévation du sol dans la salle des pompes dépend de la hauteur d'installation de la pompe.Le calcul précis de la hauteur d'installation maximale autorisée de la pompe est d'une grande importance pour garantir un approvisionnement en eau sûr et réduire les coûts de construction de la station de pompage.
Afin d'éviter l'apparition de cavitation, la hauteur d'installation de la pompe centrifuge doit être soigneusement vérifiée et calculée.Le schéma de principe du dispositif côté entrée de la pompe à eau est le suivant :
La hauteur d'installation géométrique autorisée de la pompe est liée à diverses conditions et la formule est la suivante :
Dans la formule :
[Hg] - hauteur d'installation géométrique admissible de la pompe, m ;(Les résultats du calcul sont destinés à être utilisés dans la conception et la hauteur d'installation réelle doit être inférieure à la hauteur d'installation autorisée)
PE - Pression superficielle d'absorption d'eau, Pa ;(Pour la pression atmosphérique à la surface de l'eau, plus l'altitude est élevée, plus la pression est basse) pv - pression de vapeur saturée, Pa ;(En ce qui concerne la température de l'eau, plus la température de l'eau est élevée, plus la pression de vapeur saturée est élevée) ρ— Densité du fluide, kg/m3 ;G - Accélération gravitationnelle, 9,81 m/s2 ;[NPSHr] - marge de cavitation admissible de la pompe à eau, m ;(Lié aux performances de la pompe à eau, fournies par le fabricant de la pompe à eau) hw - Perte de charge dans la canalisation d'aspiration, m.(Lié à la conception de la canalisation d'aspiration, à déterminer par le concepteur)
Comme le montre l’équation ci-dessus :
Plus l'altitude est élevée, plus la température de l'eau est élevée, plus la marge de cavitation autorisée est grande, plus la perte de charge de la canalisation d'entrée est importante et plus la hauteur d'installation géométrique autorisée est petite.
L'atmosphère et les hauteurs de tête correspondantes à différentes altitudes sont indiquées dans le tableau ci-dessous
Altitude (m) | Pression atmosphérique (KPa) | Hauteur de tête (m) |
-600 | 110.85 | 11.3 |
0 | 101.32 | 10.3 |
200 | 99.08 | 10.1 |
500 | 95.16 | 9.7 |
1000 | 90.25 | 9.2 |
1500 | 84.36 | 8.6 |
2000 | 79.46 | 8.1 |
3000 | 70.63 | 7.2 |
4000 | 61.8 | 6.3 |
5000 | 53.95 | 5.5 |
La hauteur de tête correspondante pour la pression de vapeur saturée de l'eau à différentes températures est indiquée dans le tableau ci-dessous :
Température de l'eau (℃) | Pression de vapeur saturée (KPa) | Hauteur de la tête (m) |
10 | 1.23 | 0.125 |
20 | 2.34 | 0.238 |
30 | 4.24 | 0.433 |
40 | 7.37 | 0.752 |
50 | 12.33 | 1.272 |
60 | 19.92 | 2.066 |
70 | 31.16 | 3.249 |
80 | 47.36 | 4.97 |
90 | 70.10 | 7.406 |
100 | 101.32 | 10.786 |
Exemple : Une certaine marque de pompe à eau IS100-315-55/2 a un NPSHr de 3,29 m et est destinée à fonctionner à une altitude de 500 m.La température estivale la plus élevée de l’eau dans cette région est de 40 ℃.Si la perte de charge du tuyau d'aspiration est de 1 m, la hauteur géométrique d'installation de la pompe en fonctionnement local [Hg] est calculée comme suit :
Supposons que la pression à la surface de la prise d'eau soit la pression atmosphérique locale et que la hauteur de pression atmosphérique à une altitude de 500 m soit de 9,7 m selon le tableau ;Lorsque la température de l'eau est de 40 ℃, la pression de vapeur saturée de l'eau est de 0,752 m ;
Calculé : [Hg]=9,7-0,752-3,29-1=4,658 m