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

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0

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5

2

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0

1

6

(

0

0

0

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)

0

8

6

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8

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3

2

0

4

(

2

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3

1

)

4

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3

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(

6

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0

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2

1

(

0

0

0

4

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7

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3

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(

0

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,

7

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6

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1

1

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6

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4

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1

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4

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5

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5

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3

(

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1

1

)

8

5

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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

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0

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9

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0

0

0

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8

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