Courbe de performance : Modèle à commande pneumatique
PAF3413
Débit
0.5
ALIM = 0.5 MPa
ALIM = 0.4 MPa
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
5
Débit de refoulement (l/min)
PAF3413
Consommation d'air (4 Hz)
200
150
100
50
0
0
5
Débit de refoulement (l/min)
PAF3413
Consommation d'air (3 Hz)
200
150
100
50
0
0
5
Débit de refoulement (l/min)
PAF3413
Consommation d'air (2 Hz)
200
150
100
50
0
0
5
Débit de refoulement (l/min)
Cycle
4 Hz
Cycle
3 Hz
Cycle
2 Hz
10
15
20
10
15
20
10
15
20
ALIM = 0.5 MPa
ALIM = 0.4 MPa
ALIM = 0.3 MPa
ALIM = 0.2 MPa
10
15
20
Pompe de process
Modèle à commande pneumatique
Sélection à partir du graphique de débit (PAF3413)
Exemple : Trouvez la pression et la consommation d'air de pilotage
pour un débit de refoulement de 4 l/min et une pression de refoule-
ment de 0.15 MPa. <Le fluide transvasé est de l'eau (viscosité 1 MPa,
gravité spécifique 1.0).>
Note 1) Si la hauteur totale d'élévation est requise à la place de la pression de refoulement,
une pression de refoulement de 0.1 MPa correspond à une élévation totale de 10 m.
Note 2) Refoulement par cycle : Environ 50 ml
Procédures de sélection :
1. Repérez tout d'abord le point d'intersection entre un débit de refou-
lement de 4 l/min et une pression de refoulement de 0.15 MPa.
2. Cherchez la pression de l'air de pilotage correspondant à ce point.
Dans ce cas, le point se situe entre les courbes de refoulement (lig-
nes continues) ALIM = 0.2 MPa, et la pression de l'air de pilotage
est d'environ 0.2 MPa.
Calcul de la consommation d'air (PAF3413)
Trouvez la consommation d'air d'utilisation avec un débit de refoulement
de 4 l/min, un cycle de commutation de 4 Hz et une pression d'air de pi-
lotage de 2 MPa à partir du graphique de consommation d'air.
Procédures de sélection :
25
1. A partir du débit de refoulement de 4 l/min, déterminez le point
d'intersection avec ALIM = 0.2 MPa.
2. A partir de ce point, dessinez une ligne jusqu'à l'axe Y afin de détermi-
ner la consommation en air. Le résultat est d'environ 54 l/min (ANR).
Précaution
q Ces caractéristiques de débit sont valables pour l'eau (viscosité
1 mPa, gravité spécifique 1.0).
w Le débit de refoulement varie considérablement selon les
propriétés (viscosité, gravité spécifique) du fluide transvasé et
les conditions d'utilisation (densité, hauteur d'élévation, distance
de transvasement).
Sélection à partir du graphique de viscosité
Exemple : Trouvez la pression et la consommation d'air de pilotage pour
un débit de refoulement de 2.7 l/min, avec un débit de refoulement de
0.25 MPa, et une viscosité de 100 mPa·s.
Procédures de sélection :
1. Repérez d'abord sur le graphique ci-contre le pourcentage de débit de
25
refoulement par rapport à l'eau pour un liquide avec une viscosité de
100 mPa. Il est de 45%.
2. Dans notre exemple, la viscosité est de 100 mPa et le débit de refou-
lement est de 2.7 l/min. Etant donné que le débit d'eau est équivalent
à 45% du débit de refoulement, 2.7 l/min ÷ 0.45 = 6 l/min, le débit de
refoulement de l'eau nécessaire sera donc de 6 l/min.
3. Déterminez enfin la pression et la consommation de l'air de pilotage
en fonction des sélections réalisées à partir des graphiques de débit.
Précaution
Des viscosités jusqu'à 1 000 mPa peuvent être utilisées.
Viscosité dynamique ν = Viscosité µ/Densité ρ.
µ
ν =
ρ
–3
2
ν(10
m
/s) = µ(mPa·s)/ρ(kg/m
Viscosité
(Correction du débit pour les fluides visqueux)
100
25
50
0
1
25
PAF
Série
3
)
10
100
Viscosité (mPa·s)
1000
5