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27 bar. * Lorsque qu'aucune zone n'est en demande de chauffage ou lors des régimes transitoire "fermeture" ou "ouverture" des vannes 2 voies, la pompe ne voit que le circuit réduit "(bipasse // sèche-serviettes) + ballon". Là j'ai un doute sur la réaction de la pompe à vitesse variable dans cette configuration. A priori au démarrage de la pompe, le bipasse (réglé sur 0. 27 bar pour le cas précédent), ne se déclencherait pas et la pompe augmenterait instantanément sa Hmt jusqu'à ce que le bipasse se déclenche. Dans ce cas là, le débit dans la pompe devrait être tel que Qbipasse + Qss > 720 l/h, soit: Qbipasse > 420 l/h et il faudrait revoir le réglage du débit du bipasse en conséquence car la configuration dimensionnant serait ce 3ème cas en absence de chauffage ou régime en transitoire. Je mets tout cela au conditionnel car je ne sais pas ce que fera la pompe dans cette dernière configuration. En effet, vu qu'il y a une circulation forcée dans les sèches-serviettes qui sont en permanence alimenté par la vanne Autoflow, je ne sais pas si au démarrage la pompe ne sera pas plutôt tentée de réduire sa vitesse et sa Hmt afin de s'adapter au débit de ce circuit avec Qpac = Qss = 300 l/h.

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Comme je l'indiquais précédemment, les nouveaux modèles de pompe sont déjà moins gourmand en énergie. Si en plus vous avez la possibilité de la faire tourner moins vite lorsqu'il n'est pas nécessaire de filtre autant, vous feriez encore plus d'économies d'énergie! 2/ Pompe à vitesse variable: comment ça fonctionne? Le constat est simple besoins en puissance sont différents suivant les périodes d'utilisation. Pourquoi donc conserver une puissance moyenne linéaire? Il serait bien plus judicieux de pouvoir profiter d'une modulation de la vitesse afin d' économiser de l'énergie tout en améliorant le rendement final. C'est exactement le raisonnement qu'ont tenu les fabricants de pompes. C'est pourquoi ils ont mis sur le marché des pompes capables d'offrir un rendement optimum: quel que soit l'utilisation de la piscine et quels que soit les équipements installés. C'est la pompe à vitesse variable. Ces pompes sont assemblées avec un moteur multi-vitesses. Elles peuvent, grâce à un variateur de fréquence, fonctionner à des vitesses différentes.

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Dans un contexte règlementaire toujours plus exigeant en matière d'économie d' énergie, de rendement énergétique, et de protection de l'environnement, l'utilisation de pompe et de circulateur à débit variable ce justifie pleinement. D'autant que les pompes sont de gros consommateurs d'énergie dans un bâtiment. Le fonctionnement des pompes en continu et à plein régime dans une installation de chauffage ou de climatisation n'est nécessaire que 6 à 7% du temps, tandis que 44% du temps on utilise que 25% des besoins maximums ce qui laisse une énorme place aux économies. On voit donc ici toute l'importance que revêt la variation de débit et de vitesse des pompes de circulations. Fonctionnement des pompes à débit variable Les pompes sont des organes qui permettent de créer une différence de pression pour faire circuler l'eau dans un circuit hydraulique. Le débit et la pression d'une pompe permettent de déterminer une courbe de fonctionnement en rapport avec les pertes de charges du réseau. La réduction ou l'augmentation de débit par variation de vitesse permet d'adapter le débit de la pompe aux pertes de charges réelles de l'installation en permanence.

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Les deux plus grands constructeurs de circulateurs ( Grundfos, Wilo) proposent aujourd'hui des circulateurs à vitesse variable et à haut rendement énergétique.

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Ils vont automatiquement adapter leur vitesse en fonction de la fermeture des vannes de régulation (donc en fonction des besoins thermiques), permettant aussi de réduire la part d'énergie consommer sachant que les circulateurs fonctionnant bien souvent 24h/24 et parfois toute l'année, génèrent des consommations notables que l'on ne peut diminuer avec des pompes à vitesse fixe. Trois types de régulation sont possibles avec ces circulateurs électroniques: soit la vitesse de rotation du circulateur est adaptée automatiquement pour maintenir la pression constante dans le circuit, quel que soit l'état d'ouverture des vannes; soit la vitesse de rotation du circulateur est adaptée automatiquement en fonction de l'ouverture des vannes, en diminuant de façon linéaire la pression du circuit. Cette option est énergétiquement la plus intéressante. Lorsque des vannes thermostatiques se ferment, le débit circulant dans le réseau diminue, entraînant une baisse des pertes de charge dans les tronçons communs permettant au circulateur de diminuer la pression; soit la vitesse est commandée par la température extérieure ou la température de l'eau, notamment dans les installations à débit constant (sans vanne thermostatique comme pour un chauffage par le sol), permettant par exemple d'accélérer la coupure et la relance de l'installation.

Pour les petites installations ont compte 20 mmCE/ml et pour les grosses installations, on utilisera des abaques qui cumuleront les diverses pertes de charge (section, longueur, organes divers). En pratique la hauteur manométrique correspond à l'écart de pression entre l'aspiration et le refoulement de la pompe. Montage des circulateurs: En plaçant 2 pompes en série, la HMT sera égale à la somme des HM des deux pompes. En les plaçant en parallèle, le débit sera égale à la somme des débits des deux pompes. La cavitation: La cavitation est un phénomène qui est dû à une vaporisation partielle du liquide à l'aspiration de la pompe. Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles ce forment. Ce qui cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu'une diminution du débit et du rendement de la pompe. Vous n'avez pas les droits pour poster un commentaire.