Est-il possible d'augmenter la hauteur manométrique sans modifier le débit, ou d'augmenter le débit sans modifier la hauteur manométrique ?
A:
Les clients disent souvent des choses comme ceci :
« Le débit actuel est suffisant, mais la pression semble un peu faible. Pouvez-vous augmenter la pression sans modifier le débit ? »
Ou:
« La pression est suffisante, mais le débit semble un peu faible. Pouvez-vous augmenter le débit sans modifier la pression ? »
Alors, pouvons-nous satisfaire à ce type d'exigence ?
01
Si le client dit :
« Nous vous avions déjà acheté une pompe avec une hauteur de refoulement de 20 m et un débit de 1 000 m³/h. Nous souhaitons maintenant une pompe avec la même hauteur de refoulement mais un débit de 1 250 m³/h. »
Ou:
« Nous voulons une pompe avec une hauteur de refoulement de 25 m tout en conservant le même débit. »
Ce type de demande ne pose évidemment aucune difficulté. Nous sélectionnons et fabriquons simplement une pompe en fonction des paramètres fournis par le client.
Cependant, nous savons tous que ce n'est probablement pas ce que le client veut vraiment dire.
02
Si ce que le client veut réellement dire est :
- La pompe actuellement en service a une pression de refoulement de 0,2 MPa (soit environ 20 m de hauteur manométrique) et un débit de 1 000 m³/h. Cependant, le processus de production considère que la pression est suffisante, mais que le débit est légèrement insuffisant. Est-il possible de maintenir la pression de refoulement à 0,2 MPa et d'augmenter le débit à 1 250 m³/h ?
Ou:
La pompe actuellement en service a une pression de refoulement de 0,2 MPa (soit environ 20 m de hauteur manométrique) et un débit de 1 000 m³/h, mais le processus de production considère cette pression comme insuffisante. Est-il possible d'augmenter la pression de refoulement à 0,25 MPa (soit environ 25 m de hauteur manométrique) tout en conservant le débit inchangé ?
En fonction des intentions du client, nous devons examiner deux situations : les conditions de fonctionnement constantes et les conditions de fonctionnement variables.
Conditions de fonctionnement constantes
La demande en eau en fin de processus reste globalement inchangée, ce qui signifie que la pression et le débit requis restent essentiellement constants.
Par exemple, un système de pompe de circulation pour une tour de refroidissement :
La pompe puise l'eau dans un bassin et la transporte vers la tour de refroidissement.
(Flux de processus : Bassin d'eau → Pompe → Tour de refroidissement)
Il s'agit du type de système à fonctionnement continu le plus courant. La hauteur de la tour de refroidissement reste constante, de même que les besoins en eau en aval.
Conditions de fonctionnement variables
Les conditions d'utilisation de l'eau changent fréquemment, ce qui signifie que la pression et le débit requis varient en fonction des conditions de fonctionnement.
Par exemple, l'approvisionnementsystème de pompedans une usine de traitement des eaux municipales :
La pompe achemine l'eau du réservoir de la station d'épuration jusqu'aux consommateurs.
(Flux du processus : Réservoir de la station d'épuration → Pompe d'alimentation → Consommateurs)
La principale caractéristique de ce système est que la demande des utilisateurs finaux évolue constamment, notamment en ce qui concerne le débit.
① Conditions de fonctionnement constantes
Lorsque la demande du système reste globalement inchangée, la demande du client peut-elle être satisfaite ?
Certainement pas.
En termes plus techniques, une fois les courbes de performance de la pompe et de résistance du système réajustées, le débit et la hauteur manométrique réels seront tous deux modifiés. Il est impossible qu'un paramètre (hauteur manométrique ou débit) reste constant tandis que l'autre varie.
Autrement dit, l'exigence du client est contradictoire et ne peut être satisfaite.
Il se peut que des clients affirment avoir déjà vu ce problème ailleurs et s'interrogent sur vos compétences techniques. L'idéal serait de pouvoir expliquer clairement le principe. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à contacter nos spécialistes pour obtenir de l'aide.
② Conditions de fonctionnement variables
Lorsque la demande du système évolue fréquemment, est-il possible de satisfaire la demande du client ?
Oui, c'est généralement possible.
Ce phénomène est surtout observé dans les réseaux d'adduction d'eau potable municipaux. Les pompes de refoulement sont généralement conçues pour maintenir une pression de refoulement constante, tandis que le débit s'ajuste automatiquement en fonction de la demande des consommateurs.
Bien entendu, le simple remplacement de la pompe ne permet pas ce type de réglage en temps réel. Un variateur de fréquence (VFD) doit être installé.
Il existe également d'autres applications à processus variable où un débit constant est requis tandis que la pression varie en fonction des conditions de fonctionnement. Dans ces cas, le remplacement de la pompe et l'ajout d'un variateur de fréquence sont également nécessaires.
Résumé
Dans des conditions de fonctionnement constantes, les exigences du client ne peuvent être satisfaites.
Cette exigence peut être satisfaite dans des conditions de fonctionnement variables.
Il est donc essentiel de bien comprendre le processus et les conditions d'exploitation du client avant de proposer une solution.
Pour une explication plus détaillée des principes et du processus de mise en œuvre, veuillez contacter le département des économies d'énergie des pompes Liancheng à l'adresse suivante :+86-21-5913-2577.
Caractéristiques des pompes d'aspiration et des pompes de refoulement dans les stations de traitement d'eau
A : Dans le numéro 7, nous avons présenté le processus général d'approvisionnement en eau potable. Dans ce numéro, nous examinerons plus en détail les deux principaux types de pompes d'une station de traitement d'eau : les pompes d'aspiration et les pompes de refoulement.
1) Pompes d'admission
La fonction des pompes d'aspiration est de transporter l'eau brute de la source d'eau jusqu'à la station de traitement.
Source d'eau → Pompe de captage → Station de traitement des eaux
La différence d'altitude entre la station de pompage et l'usine de traitement des eaux reste constante. Seul le niveau d'eau à la source varie, mais cette variation est relativement faible. De ce fait, le système fonctionne dans des conditions stables et la pression et le débit de refoulement de la pompe demeurent pratiquement inchangés.
Par conséquent, ces conditions de fonctionnement peuvent être considérées comme des conditions de fonctionnement constantes.
2) Pompes d'alimentation
Les pompes de distribution ont pour fonction d'acheminer l'eau traitée de la station d'épuration jusqu'aux habitations des consommateurs. (Certaines stations d'épuration alimentent également des usines et d'autres installations, mais nous nous concentrons ici uniquement sur les utilisateurs résidentiels.)
Eau traitée provenant de la station d'épuration → Pompe d'alimentation → Domiciles des consommateurs
Dans ce système, la demande des utilisateurs finaux évolue considérablement.
La consommation d'eau résidentielle varie :
- Tout au long de la journée, avec des différences majeures entre l'utilisation du matin, de midi et du soir.
- Avec les saisons, la consommation d'eau diffère entre l'été et l'hiver.
- Pendant les jours fériés, comme la Fête nationale et le Nouvel An chinois, les habitudes d'utilisation diffèrent de celles des périodes normales.
Ce système présente des conditions de fonctionnement variables typiques.
La demande en débit varie fréquemment, mais la pression d'eau doit être maintenue dans une plage spécifiée. C'est pourquoi un variateur de fréquence (VFD) est généralement installé afin de maintenir une pression de refoulement constante tout en permettant au débit de varier en fonction de la demande.
Les pompes d'admission et d'alimentation décrites ci-dessus sont les équipements de pompage les plus importants et les plus volumineux d'une station de traitement des eaux, et elles constituent également les cibles principales des projets de rénovation énergétique.
Date de publication : 12 mai 2026