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Pompe a eau

Pompeaeau.fr est une boutique de pompe a eau en ligne qui se distingue aussi bien par son service de qualité que par le choix étendu des pompes à eau et d'accessoires qu'elle propose. Le terme pompe à eau englobe une grande variété de pompes différentes : les pompes de relevage, les pompes de bassin, les pompes de jardin, les pompes de surface, les pompes manuelles, les motopompes, etc.

Toutes ces pompes a eau font partie de l'assortiment de Pompe a eau.fr. Toutes les catégories de pompe a eau ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse pour permettre au client de trouver la pompe adéquate pour chaque application et à des prix très compétitifs.

Parmi les marques que nous commercialisons, figurent DAB, T.I.P., Hozelock et Gardena. Pour garantir la qualité de nos produits, tous les appareils ont été soigneusement testés avant d'être intégrés dans notre assortiment.

Les pompes à eau DAB sont issues du segment professionnel. La qualité n’est pas négociable : il n’y a que sur les prix que nous faisons des concessions. C’est ce qui explique les fréquentes différences de prix par rapport aux pompes à eau T.I.P. DAB a toutefois réussi à produire une ligne de pompes de relevage, pompes de surface, pompes surpresseur, circulateurs (pompes de circulation), circulateurs de chauffage central et accessoires à des prix très concurrentiels. C’est pourquoi DAB a aussi gagné la faveur du consommateur.

Chez T.I.P., c’est le contraire qui se passe. Les pompes T.I.P. sont issues du marché grand public et beaucoup de temps a été investi pour améliorer leur qualité. Le prix a toujours constitué un atout important. Le fabricant de pompe a eau Allemand assemble toutes les pompes en gestion propre.

Hozelock et Gardena sont connus notamment pour leurs accessoires grand public très pratiques. Aussi proposons-nous un large choix des célèbres raccords Gardena. Hozelock dispose elle aussi d’un large assortiment de raccords. Nous en avons intégré les plus intéressants dans notre gamme de pompes à eau.

Comme c’est le cas avec nos autres boutiques en ligne, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs. Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer un service rapide et efficace. Quand on a besoin d’une pompe à eau, c’est souvent tout de suite. Il est donc très important qu’elles soient prêtes à l’emploi. C’est aussi la raison pour laquelle nous tenons à votre disposition un grand choix d’équipements complets prêts à l’emploi et adaptés à des utilisations ou des situations particulières. Que ce soit pour récupérer l'eau de pluie, vidanger la cave ou augmenter la pression de l'eau dans les installations domestiques ... nous avons la solution adaptée à vos besoins !

Pompe de relevage

Vous avez un problème d’inondation? Une cave, un bassin, un réservoir ou une fosse septique à vider ? Qu’il s’agisse d’eau claire ou chargée, la pompe de relevage est la solution qui s’impose.

Pompe de surface

La pompe de surface est une pompe auto-amorçante, souvent utilisée pour arroser les jardins/pelouses. Quelle que soit le type d’eau à pomper : du robinet ou d’une nappe souterraine, d’un bassin ou d’un fossé.

Pompe surpresseur

La pompe surpresseur est une pompe auto-amorçante, souvent utilisée pour augmenter la pression de l’eau dans les installations domestiques, pour récupérer l’eau de pluie ou pour arroser jardins/pelouses. La pompe surpresseur se met en marche et s’arrête automatiquement en fonction des besoins en eau.

Pompe immergée

Si la pompe immergée est le plus souvent utilisée pour l’arrosage de jardins/pelouses, elle convient aussi, notamment, pour les systèmes d'eau de pluie. Grâce à son diamètre réduit, la pompe immergée peut être installée dans des puits de forage à partir d’un diamètre d’environ 10 cm.

Circulateur/Circulateur de chauffage

Le circulateur de chauffage est une pompe qui fait circuler l’eau (chaude) dans le système de chauffage. Saviez-vous que la consommation en électricité d’une pompe de chauffage représente généralement 10 % de vos dépenses d’énergie ? Nos circulateurs de chauffage vous feront réaliser une économie d’énergie immédiate de 70% !

Termes fondamentaux utilisés dans les pompes

Nous fournissons ci-après la signification des termes fondamentaux, employés dans le langage courant, à connaitre pour pouvoir parler de pompes hydrauliques. Les grandeurs seront exprimées en unités de mesure techniques en renvoyant au tableau pour la conversion en unités de mesure internationale et anglo-saxone.

Hauteur d'élévation

Par hauteur d'élévation, on entend la hauteur, la différence de niveau, le dénivelé. Lorsque l'on dit qu'une pompe a un débit de Q litres par seconde et une hauteur d'élévation de 30 mètres, cela signifie que cette pompe a la caractéristique d'élever de 30 mètres de hauteur (à savoir, de lui faire gagner un dénivelé de 30 mètres) Q litres par seconde. Pour une pompe donnée la hauteur d'élévation est liée à ses caractéristiques de construction, telles que le diamètre extérieur de la roue et la vitesse de rotation, alors qu'elle est indépendante du fluide pompé. Cela signifie qu'elle est en mesure d'élever de 30 mètres de hauteur indifféremment Q litres par seconde d'eau, essence, mercure ; seule la puissance du moteur devra être différente dans les trois cas.

Poids spécifique d'un liquide ou fluide

Par poids spécifique d'un liquide, on entend le poids de l'unité de volume du liquide/fluide. Le poids spécifique s'exprime généralement en kg/dm3 ou kg/l étant donné qu'un dm3 est égal à 1 litre.

Pression

Par pression, on entend le poids par unité de surface (par ex. kg/cm²), ce terme ne doit absolument pas être confondu avec la hauteur d'élévation. En effet, en cas de fluides, la pression exercée par un fluide sur une surface est donnée par la hauteur d'élévation (ou hauteur) du fluide même pour son poids spécifique. Raison pour laquelle, l'épaisseur de quelques km d'air sur la surface terrestre produit à un niveau du sol une pression d'environ 1 kg/ cm² (correspondant environ à 1 atmosphère). Si cette même épaisseur, plutôt que d'air serait d'eau, la pression de la surface terrestre serait 700-800 fois supérieure et cela dépendrait justement du fait que le poids spécifique de l'eau est de 700-800 supérieur par rapport à celui de l'air. Compte tenu que 10 mètres de hauteur de colonne d'eau équivalent à environ 1 kg/cm², à la lumière de ce qui précède, en installant sur l'orifice de refoulement de la pompe un manomètre, on mesurerait les augmentations de pression suivantes:

  • avec essence (poids spécifique 00,7 kg/dm3)= 00,7 x 0,001 x 30 x 100 = 02,1 kg/cm²
  • avec eau (poids spécifique 01,0 kg/dm3) = 00,1 x 0,001 x 30 x 100 = 03,0 kg/cm²
  • avec mercure (poids spécifique 13,6 kg/dm3) = 13,6 x 0,001 x 30 x 100 = 40,8 kg/cm²

Débit

Par débit, on entend la quantité de liquide ou fluide qui passe généralement à travers une surface, telle que l'orifice de refoulement d'une pompe, la section d'un tuyau, etc., dans l'unité de temps. Selon les grandeurs utilisées, on peut avoir des litres par minute (l/min), litres par seconde (l/s) mètres cubes par heure (m³/h) etc. Il convient de noter qu'il y a une analogie parfaite entre électricité et hydraulique. Il suffit de se rappeler que la hauteur d'élévation hydraulique est égale à la grandeur analogue à la différence de potentiel, ou voltage de l'électrotechnique et le débit hydraulique est analogue à l'intensité de courant ou ampérage de l'électrotechnique. Le comportement de ces grandeurs est également identique. En effet, comme un câble ou fil trop fin ne favorise pas le passage du courant, de même un tuyau ayant un diamètre trop petit ne favorise pas le passage d'un liquide. Comme le passage du courant électrique à travers un fil ou câble nécessite une différence de voltage, de même le débit d'un liquide ou fluide à travers un tuyau nécessite une certaine hauteur d'élévation. Il n'y aura jamais un mouvement de liquide entre les deux points d'un tuyau parfaitement horizontal et les deux avec le liquide à la même hauteur d'élévation. Cela est lié au fait que, comme le câble oppose une certaine résistance au passage du courant électrique (résistance électrique), ainsi le tuyau oppose une certaine résistance au passage du fluide, résistance qui dépend de la qualité du tuyau (matériau, forme, présence d'éventuelles incrustations, etc.) et de sa section, à savoir de la vitesse du fluide à travers le tuyau. Cette résistance est appelée perte de charge.

Perte de charge

Par perte de charge, on entend la part de hauteur d'élévation, possédée par le liquide, perdue dans le passage à travers un tuyau ou une vanne ou un filtre, etc. Cette part de hauteur d'élévation perdue n'est pas récupérable, car il s'agit d'une perte par frottement. En revenant à l'analogie entre les phénomènes électriques et hydrauliques, comme les pertes dans le câble sont élevées dans la même mesure que le courant électrique qui le traverse, ainsi les pertes de charge sont élevées dans la même mesure que la vitesse du fluide et, par conséquent, plus petit est le diamètre du tuyau, plus étranglée sera la vanne et plus encrassé sera le filtre.

Pompe

Il s'agit d'une machine conçue pour donner à un liquide qui la traverse une certaine hauteur d'élévation. Une hauteur d'élévation qui peut servir à porter le liquide à un niveau supérieur ou à parcourir, dans un tuyau ou également en l'air, une certaine distance. Les caractéristiques d'une pompe sont:

  • le débit (à savoir la quantité de liquide déplacé dans l'unité de temps).
  • la hauteur d'élévation (à savoir la hauteur à laquelle la machine est en mesure d'augmenter le débit)

Selon le rapport existant entre débit et hauteur d'élévation, il peut y avoir:

  • pompes à grande hauteur d'élévation et faible débit (pompes à pistons, pompes rotatives, petites pompes centrifuges)
  • pompes à hauteur d'élévation et débit moyens (en général, pompes centrifuges)
  • pompes à grand débit et faible hauteur d'élévation (pompes hélico-centrifuges et pompes à hélice)

Les pompes centrifuges, hélico-centrifuges et à hélice sont à mouvement rotatoire et leur vitesse se mesure universellement en tours par minute. Pour ces machines fonctionnant à une vitesse donnée pour chaque valeur de débit, l'on a une seule valeur de hauteur d'élévation. Cela signifie que si l'on souhaite augmenter ou diminuer les performances de ce type de pompe, il faut augmenter ou diminuer la vitesse de fonctionnement. En somme, au liquide qui passe à travers une pompe est fournie l'énergie liée à la hauteur d'élévation et à la vitesse de ce liquide. Cette énergie fournie dans l'unité de temps représente la puissance utile.

Puissance utile

Par puissance utile, on entend la puissance distribuée par la pompe. La valeur de cette puissance utile dépend des trois grandeurs: débit, hauteur d'élévation et poids spécifique du liquide pompé. Plus les trois facteurs sont élevés, plus grande sera la puissance fournie par la pompe. Par exemple, une pompe qui distribue de l'essence exerce un travail inférieur par rapport à lorsqu'elle distribue de l'acide sulfurique, puisque les poids spécifiques des deux liquides sont différents. Pour pomper le liquide, la pompe a besoin d'être actionnée par un moteur qui, dans la plupart des cas, est de type électrique ou à explosion. Les moteurs électriques consomment de l'énergie électrique, alors que les moteurs à explosion, du pétrole ou ses dérivés. La puissance dont la pompe a besoin pour fonctionner est la puissance absorbée.

Puissance absorbée

Par puissance absorbée, on entend la puissance que la pompe absorbe du moteur pour donner au liquide celle que l'on a précédemment appelé puissance utile. Pas toute la puissance absorbée par le moteur devient puissance utile, car une part de celle-ci est dissipée par les frottements et une autre, encore plus importante, est perdue à l'intérieur de la pompe comme pertes hydrauliques. Il est donc clair que la puissance utile est toujours inférieure à celle absorbée et leur rapport est un nombre toujours inférieur à 1. Ce nombre est appelé rendement.

Rendement

Le rendement pompe s'obtient donc en divisant la puissance utile par la puissance absorbée et il est couramment exprimé en pourcentage. Par exemple, 75 % de rendement d'une pompe signifie que seulement 75 % de la puissance absorbée devient puissance utile et que 25 % est perdu, car dissipé en frottements. Il est évident que plus élevé est le rendement d'une pompe, plus petite est la part de puissance absorbée qui est perdue. Si ensuite l'on considère que le coût de l'énergie est celui relatif à la puissance absorbée, l'on comprend de suite l'importance du rendement. En examinant deux pompes ayant la même puissance utile de 1 ch mais un rendement de 50 % pour la première et 60 % pour la seconde, on en déduit que la première nécessite 2 ch pour en fournir 1, alors que la seconde 1,67. Cela signifie que le rendement d'une pompe exprime mieux que tout autre paramètre la qualité de la pompe et l'économie correspondante en matière de coûts d’exploitation.

Hauteur d'élévation d'une pompe et sa mesure

Par hauteur d'élévation d'une pompe, on entend toujours et seulement celle différentielle, à savoir celle donnée par la pompe et, en général, elle s'exprime en mètres. Pour relever la hauteur d'élévation d'une pompe de surface, il faut mesurer, durant le fonctionnement, la valeur de la hauteur d'élévation aux orifices en s'assurant de référer les valeurs des lectures à un seul niveau, appelé plan de référence. Selon l'installation, il peut y avoir deux cas:

  • que la valeur lue sur l'orifice d'aspiration soit négative (à savoir, inférieure au zéro du manomètre) et cela est le cas lorsque le niveau du liquide prélevé est plus bas par rapport à l'orifice d’aspiration.
  • que la valeur lue sur l'orifice d'aspiration soit positive (à savoir, supérieure au zéro du manomètre) et cela est le cas lorsque le niveau du liquide prélevé est plus haut par rapport à l'orifice d'aspiration (fonctionnement au-dessous de la charge).

Dans le premier cas, la hauteur d'élévation de la pompe est donnée par la somme des deux lectures, alors que dans le second cas, elle est donnée par la valeur de la hauteur d'élévation à l'orifice de refoulement moins la valeur à l'orifice d'aspiration. Enfin, il est nécessaire de contrôler que les valeurs lues aux orifices de la pompe se réfèrent à un même diamètre, de manière qu'elles ne soient pas faussées par des valeurs différentes de la vitesse du liquide dans les sections de mesure ; la correction éventuelle est effectuée à travers le calcul de la hauteur d'élévation dynamique, qui correspond à la hauteur d'élévation liée à la vitesse du liquide, à savoir celle que le liquide possède dans la section de mesure car en mouvement.

Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le choix d’une pompe. Pompeaeau.fr met tout en œuvre pour que le site contienne tous les renseignements nécessaires. Si toutefois vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !