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1re partie : Pression, vide et débit

s relatives à la pression et au débit Pour la plupart des applications d'échantillonnage, les informations suivantes suffisent pour déterminer le type de pompe à choisir :

  • Vide requis
  • Pression requise
  • Conditions aux points d'échantillonnage
  • Débit requis
  • Température et type de gaz pompé
  • Température ambiante à laquelle la pompe fonctionnera
  • Longueur et diamètre des tuyaux
  • Tension, fréquence et classification des moteurs

du vide Si le vide requis n'est pas connu, vous devrez calculer la perte de charge entre le point de prélèvement et l'entrée de la pompe. ADI peut effectuer ce calcul. Nous devons connaître le débit requis, la longueur et le diamètre de la conduite, la composition et la température du gaz, ainsi que la pression initiale au point de prélèvement.

de pression Si le gaz d'échantillonnage est évacué vers l'atmosphère en aval, seul le vide doit être calculé. Si le gaz est renvoyé vers une torche ou réintroduit dans le circuit de traitement, la pompe aura probablement besoin d'une pression pour l'acheminer jusqu'à destination. Là encore, ADI peut effectuer ce calcul ; nous aurons toutefois besoin de connaître la pression au point de retour.

Interpréter les courbes

  • Les courbes de pompe que nous fournissons correspondent en réalité à (2) courbes tracées sur (1) graphique.
  • À gauche du zéro, on représente la pression d'aspiration en fonction du débit, en partant du principe que la sortie se décharge à la pression atmosphérique (ou à une valeur proche de celle-ci).
  • La partie droite du graphique, à partir du zéro, représente la pression de sortie en fonction du débit, en partant du principe que la pression à l'entrée correspond à la pression atmosphérique (ou s'en rapproche).
  • Dans les applications où la pompe crée un vide tout en fournissant une pression de refoulement, nous disposons d'un autre ensemble de courbes appelées « courbes combinées ».
  • Dans ces cas-là, veuillez contacter ADI à l'adresse ou par e-mail à .

Exemple de vide

  • Si la perte de charge à l'entrée est calculée à 5 InHgG pour un débit de 8 SLPM et que l'échantillon est évacué vers l'atmosphère, il suffit alors de trouver une pompe capable de fournir un débit ≥ 8 LPM à ce niveau de vide. Voir ci-dessous.

Exemple de pression

Si la pompe est située à proximité du point de prélèvement et que la pression en aval requise est de 5 PSIG à 6 LPM, il suffit alors de trouver une pompe capable de fournir un débit ≥ 6 LPM à cette pression. Voir ci-dessous.

Applications sous pression et sous vide

Imaginons qu'une application nécessite une pompe capable d'aspirer un échantillon sur une longueur de 200 pieds à travers une conduite de 3/8 de pouce, de l'acheminer vers un analyseur, puis de le renvoyer vers une conduite de process située à 350 pieds de là. Dans ce cas, la pompe devra créer un vide à l'entrée, alimenter un analyseur en débit et maintenir une pression positive dans la conduite de process.

m-series-pumps-500-1.jpg
  • Pour cela, nous devons utiliser ce que l'on appelle des « courbes de combinaison ».
  • Ces courbes indiquent le débit d'une pompe pour un vide et une pression de refoulement donnés.

Exemple de courbe combinée

  • Dans ce cas, nous devons atteindre une pression de 10 InHg à un débit de 7 LPM pour prélever l'échantillon, mais également assurer une pression de refoulement de 10 PSIG afin de renvoyer l'échantillon vers la ligne de production. Voir ci-dessous.

Applications de surpression

Dans certains cas, la conduite de process peut être sous pression positive lorsqu'elle arrive à l'entrée de la pompe. Si l'échantillon de gaz doit ensuite être renvoyé vers une ligne de traitement, une pompe peut être utilisée pour « augmenter » la pression. Lorsque la pression d'aspiration de la pompe dépasse 0 PSIG, ses performances (en termes de pression de refoulement et de débit) peuvent augmenter considérablement. Dans ces circonstances, il est très important que l'ADI effectue des calculs spécifiques afin d'éviter un surdimensionnement de la pompe, ce qui pourrait entraîner une usure prématurée de la membrane, des roulements et du moteur. Les informations dont nous avons besoin dans ces demandes (outre le type de gaz et la température) sont la pression à l'entrée de la pompe (PI), la pression à la sortie de la pompe (PO) et le débit.

pressure-vacuum-curve-500-1.jpg

Conclusion

Grâce à une collaboration adéquate, ADI peut vous garantir que votre prochaine pompe sera parfaitement adaptée à votre application. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse .