Qp-3th — informations générales, Tableau 4. perte de puissance à différentes – Multiquip QP3TH Manuel d'utilisation
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PAGE 14 — POMPE À RÉSIDUS QP 3TH — MANUEL D'UTILISATION ET DES PIÈCES — RÉV. #7 (08/09/10)
QP-3TH — INFORMATIONS GÉNÉRALES
UTILISATION
La
pompe à résidus QP-3TH
est conçue pour les projets
d'assèchement. Ses orifices d'aspiration et de refoulement de la
pompe à résidue QP-3TH ont un diamètre de 10 cm (3 po) qui
permet de pomper à un débit d'environ 1,500 L/min (611 gal/
min).
Les pompes à résidus sont conçues pour enlever l'air de la
conduite d'aspiration et créent un vide partiel dans le corps de la
pompe. La pression atmosphérique réduite dans la pompe
permet à l'eau de couler dans le corps de la pompe par la conduite
d'aspiration.
Moteur
Cette pompe à résidus est mue par un moteur monocylindre à essence,
à quatre temps et à refroidissement à air
HONDA GX-240
de 7.1 ch, qui
comprend une alarme de bas
« niveau d'huile »
.
Alarme de bas niveau d'huile
Le moteur HONDA GX-240 comporte un dispositif de coupure
qui se déclenche si le
niveau d'huile
est
bas
ou si le moteur ne
contient plus d'huile du tout Si le niveau de l'huile est bas, le
moteur s'éteindra automatiquement.
Pompe à résidus
Les pompes à résidus tirent leur nom du fait qu'elles peuvent
absorber davantage de détritus et de solides que les pompes
centrifuges conventionnelles. Ces pompes acceptent
généralement des matières solides d'une taille allant jusqu'à la
moitié du diamètre de l'ouverture de refoulement; elles sont donc
moins sujettes à l'encrassage. Elles peuvent également aspirer
de l'eau contenant 25 % de solides.
L'avantage des pompes à résidus est qu'elles peuvent être
rapidement et facilement désassemblées sur place «
sans
outils
» and easily cleaned when clogged.
Hauteur d'aspiration
Cette pompe est destinée à être utilisée pour l'assèchement et
peut aspirer sur une hauteur atteignant 7,60 m (25 pi) au niveau
de la mer. Pour optimiser la hauteur d'aspiration, la conduite
d'aspiration doit être aussi courte que possible. En général,
placez toujours la pompe le plus près possible de l'eau à pomper.
Support de la pompe
La pompe doit toujours être placée de niveau sur un
sol stable
et fermed
.
NE JAMAIS placer la pompe sur un
sol meuble
. Toujours vérifier
que la conduite ou le raccord d'aspiration est bien vissé et ne fuit
pas. Une légère fuite peut empêcher l'amorçage de la pompe.
Altitude
Les altitudes élevées affectent le rendement de la pompe. En
raison de la baisse de la pression atmosphérique avec l'altitude,
les pompes N'ONT PLUS alors la capacité d'amorçage qui est
la leur au niveau de la mer. Ceci est dы а « l'air plus mince » ou
le manque d'oxygène aux altitudes élevées.
De façon approximative, une pompe perd 30 cm (1 pi) de capacité
d'amorçage par 300 m (1 000 pi) d'altitude au-dessus du niveau
de la mer.
Par exemple, à Flagstaff (Arizona) dont l'altitude est d'environ
2130 m (7 000 pi), la pompe aurait une hauteur d'aspiration de
seulement 5,50 m (18 pi) au lieu de 7,60 m (25 pi) au niveau de
la mer. Le tableau 3 montre la force d'aspiration à différentes
altitudes.
Le tableau 4 montre la baisse de performance en pourcentage
selon l'altitude.
Tableau 3. Hauteur d'aspiration à différentes
Altitudes
Pieds (Mètres)
Hauteur d'aspiration en pieds (mètres)
Niveau de la mer
8)
4
0
3
(
0
,
0
1
)
2
7
5
4
(
0
,
5
1
)
6
9
0
6
(
0
,
0
2
)
0
2
6
7
(
0
,
5
2
)
0
1
6
(
0
0
0
2
)
0
8
6
2
(
0
8
,
8
)
3
2
0
4
(
2
,
3
1
)
4
6
3
5
(
6
,
7
1
)
5
0
7
6
(
0
,
2
2
)
9
1
2
1
(
0
0
0
4
)
7
7
3
2
(
0
8
,
7
)
6
6
5
3
(
7
,
1
1
)
4
5
7
4
(
6
,
5
1
)
3
4
9
5
(
5
,
9
1
)
9
2
8
1
(
0
0
0
6
)
3
0
1
2
(
0
9
,
6
)
9
6
1
3
(
4
,
0
1
)
6
0
2
4
(
8
,
3
1
)
3
7
2
5
(
3
,
7
1
)
8
3
4
2
(
0
0
0
8
)
9
8
8
1
(
0
2
,
6
)
4
3
8
2
(
0
3
,
9
)
9
7
7
3
(
4
,
2
1
)
4
2
7
4
(
5
,
5
1
)
8
4
0
3
(
0
0
0
0
1
)
7
3
7
1
(
0
7
,
5
)
1
2
6
2
(
0
6
,
8
)
4
7
4
3
(
4
,
1
1
)
8
5
3
4
(
3
,
4
1
Tableau 4. Perte de puissance
à différentes
Altitudes
Pieds (Mètres)
Flot
de décharge
Tête
Niveau de la mer
0
0
1
%
0
0
1
)
0
1
6
(
0
0
0
2
%
7
9
%
5
9
)
9
1
2
1
(
0
0
0
4
%
5
9
%
1
9
)
9
2
8
1
(
0
0
0
6
%
3
9
%
7
8
)
8
3
4
2
(
0
0
0
8
%
1
9
%
3
8
)
8
4
0
3
(
0
0
0
0
1
%
8
8
%
8
7