Dans les installations à grande échelle telles que les usines, les hôpitaux, les hôtels et les complexes commerciaux, la perte de pression dans les systèmes de distribution d'eau augmente la consommation d'énergie, accélère l'usure des pompes et réduit l'efficacité globale. Des pompes à force de frottement et de perte de tête excessives pour fonctionner à des capacités plus élevées, ce qui augmente les coûts d'électricité et raccourcit la durée de vie de l'équipement. La sélection intelligente des composants, combinée à une conception appropriée du système, maintient la chute de pression faible maintenir une mesure précise et un flux fiable.

La perte de pression est l'accumulation de pertes de frottement provenant de tuyaux, raccords, vannes et dispositifs de mesure, en particulier dans de grands systèmes avec de grands débits totaux. Bien que la perte de pression due à des composants individuels puisse être relativement faible dans de grandes installations, elle peut s'ajouter rapidement lorsqu'il s'agit de longues courses et de nombreuses branches.
La plus grande proportion de pertes de frottement est due au flux turbulent dans les tuyaux sous-dimensionnés, à la rugosité de la surface de la paroi du tuyau, au grand nombre de coudes et de vannes et de compteurs. La vitesse élevée et les changements brusques dans la direction des tuyaux entraînent une perte d'énergie importante, comme calculé par l'équation de Darcy-Weisbach.
Une chute de pression plus élevée entraîne une puissance de pompe plus élevée, ce qui se traduit par des coûts d'électricité plus élevés. Une surcharge continue peut conduire à une défaillance prématurée des roulements et des roues, ce qui entraîne plus d'entretien et de temps d'arrêt inattendu.
Recherchez une faible pression de l'utilisateur final, des débits faibles dans les appareils à distance, des cycles courts et une consommation d'énergie excessive ou des lectures irrégulières du compteur dans des zones de demande uniforme.
Le dimensionnement et l'acheminement appropriés des tuyaux sont les clés d'un système à faible perte. Le surdimensionnement des tuyaux peut entraîner une faible vitesse et une perte de frottement élevée et, inversement, un routage approprié aidera à minimiser les courbes et les virages excessifs.
Choisissez le diamètre du tuyau de manière à ce que la vitesse dans la ligne principale ne dépasse pas 2 à 2,5 m/s. L'augmentation du diamètre du tuyau diminue la chute de pression, en particulier dans les tuyaux de distribution à grande vitesse tels que les tuyaux communs de tête à décollage.
Des courses plus courtes et des courbes moins impliquées réduisent la longueur de frottement. Minimisez l'utilisation de courbes de quatre-vingt-dix degrés et utilisez plutôt des balayages ou un traçage flexible à travers le circuit.
Tous les accessoires ajoutent la même longueur et l'acité du capuchon. Connectez le minimum de raccords nécessaires. Utilisez des coudes de rayon long. Utilisez seulement le nombre minimum de vannes d'isolation nécessaires pour permettre une modification facile du système.
La plupart des compteurs d'eau imposent une certaine chute de pression, généralement dans la ligne d'eau principale ou une branche sous-mesurée. Le choix de conceptions de chute de pression basse aidera à maximiser la tête du système.
Les compteurs mécaniques sont conçus pour fonctionner avec une perte de tête minimale à l'état de débit nominal et mesurer la pression à l'extrémité de décharge. Dans le cas de compteurs de type rotatif, la chute de pression à l'extrémité de décharge est limitée à environ 0,063 MPa ou moins dans des conditions normales de fonctionnement.
Nos corps sont construits en alliage de laiton ou en plastique d'ingénierie afin de fournir des conductivités internes fluides et de réduire la perte de turbulence. L'alliage de laiton et les matériaux plastiques d'ingénierie présentent également une excellente résistance à la corrosion et à l'échelle, assurant ainsi une perte minimale sur la durée de vie du produit.
Ces effets peuvent être évités en utilisant un compteur de taille adéquate. Un compteur trop grand entraîne des débits d'erreur de mesure plus faibles, tandis qu'un compteur trop petit entraîne des têtes inacceptablement grandes. Pour une performance optimale du compteur à faible perte, le compteur doit être dimensionné de manière à ce que le compteur fonctionne le plus près de la décharge médiane (Q ₃) valeur. Exemples de compteurs qui fournissent des pertes très faibles pour une utilisation intérieure dans les applications d'installations sont le compteur d'eau mécanique rotatif LXS-20 Brass, compteur d'eau mécanique rotatif LXS-15 laiton, compteur d'eau mécanique rotatif LXS-15ABS.

Ce principe relie les principes de contrôle actif à des choix de conception passifs. Une commande d'équilibre de pression gère l'excès de pression dans les points les plus en aval du système et corrige également les chutes de pression.
Placez les PRV aux entrées de zone ou aux entrées de bâtiment pour maintenir une pression constante en aval. Cette approche limite l'excès de tête dans les périodes de faible demande et protège l'équipement sensible.
Divisez le réseau en zones mesurées de district avec une surveillance dédiée. Le réglage indépendant de la pression dans chaque zone réduit la pression globale du système et les pertes localisées.
La vitesse variable basée sur la pression en temps réel correspondra à la sortie de la pompe à la demande, éliminant ainsi l'état de tête élevé coûteux et inutile, en même temps, réduisant la consommation d'énergie inutile.
Un équilibre adéquat entre la précision et la perte de pression doit être atteint pour une installation qui doit utiliser les solutions de mesure. Chenshuo‘ Les compteurs mécaniques rotatifs de série possèdent des performances de mesure stables et une faible perte de pression, qui peuvent répondre aux exigences des pipelines maîtres de projets à grande échelle et ainsi réaliser un fonctionnement stable à long terme et une réduction des coûts.

Les projets mondiaux choisissent Chenshuo pour la haute précision, la longue durée de vie et la stricte conformité aux normes internationales, tout en se basant sur un grand nombre de brevets et d'essais stricts.
Précision de classe 2, faible débit de départ et perte de pression ≤0,063 MPa à débit permanent. Idéal pour la sous-mesure des installations et les lignes principales.
Contactez-nous pour discuter des détails de votre demande. Choisir la bonne configuration du système aidera à maximiser la pression et les performances.
Q1: Quel est le principal facteur contribuant à la perte de pression dans un système d'eau d'une installation?
R: Le frottement des tuyaux sous-dimensionnés, des raccords excessifs, des coudes pointus et des compteurs restreignants contribuent à la perte de pression la plus importante dans un système d'eau d'installation. Surtout sur de longues courses de distribution.
Q2: Quelle rétention de tête peut-on s'attendre à des compteurs d'eau à perte basse pression?
R: Les compteurs avec une perte de pression de 0,063 MPa ou moins à des débits typiques conserveront la tête mieux que les compteurs de perte de pression plus élevés et contribueront donc à une économie considérable d'énergie dans les pompes pour les systèmes de tuyauterie de district plus grands.
Q3: Pourquoi associer la taille du compteur d'eau au débit prévu?
R: Pour s'assurer que le compteur fonctionne dans ses paramètres de conception et pour minimiser la perte de tête due à une mesure sous-dimensionnée ainsi que pour éviter une mauvaise mesure de faible débit due à une mesure surdimensionnée.
Q4 Où ajouter des vannes de réduction de pression à un système d'installation?
R: Ajoutez des PRV au système aux entrées de zone ou aux entrées à haute pression pour fournir une pression suffisante à tous les points d'une zone ou d'une branche, pour protéger le système de la surpression et pour compenser les pertes qui se produisent ailleurs dans le système.
Q5: Comment les pompes à vitesse variable aident-elles à minimiser la perte de pression?
R: Les pompes VFD ajustent constamment leur sortie en fonction de la demande et de la pression courantes, éliminant ainsi de longues périodes de temps de fonctionnement constant à hauteur de tête et de consommation d'énergie excédentaire dans l'ensemble du système.

