Station d'épuration

Publié le 12/28/2015 par Nikolai Petrovich dans Sewerage // 0 Comments

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But principal

Les installations de traitement des eaux d'égout pluviales sont conçues pour collecter les eaux usées provenant de leur purification, de leur contamination et de leur rejet dans des réservoirs. Par purification des eaux de ruissellement provenant de la pollution, on entend l'élimination de la composition de l'eau de divers polluants solides et chimiques.

Le fait est que l’eau acheminée vers la fosse septique utilisée pour le nettoyage absorbe une quantité importante de toutes sortes de contaminants non dégradables en raison desquels l’eau ne peut pas s'écouler de manière indépendante dans le réservoir. Le problème de la pollution dans le cas de la suppression des égouts pluviaux dans une grande ville est particulièrement palpable.

De manière générale, les usines de traitement des eaux pluviales dans les villes et les résidences privées sont utilisées pour:

  • purification et rétention du sable contenu dans l'eau;
  • purification de l’eau de divers produits pétroliers au moyen d’un dispositif spécial de purification;
  • purification de l'eau à partir de divers produits chimiques à l'aide d'un filtre spécial;
  • évacuation des eaux pluviales traitées dans les champs ou les réservoirs.

Par ailleurs, il convient de noter que, conformément à la législation en vigueur dans notre pays, les installations de traitement des égouts pluviaux doivent être installées dans des endroits présentant un risque élevé de pollution de l’environnement.

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement des installations de traitement des eaux pluviales est plutôt compliqué. C’est pourquoi les problèmes de calcul des eaux de ruissellement provenant du territoire et d’installation des éléments de la station d’épuration devraient faire l’objet d’une attention particulière. Sinon, il n'est pas possible de réaliser une purification réellement efficace des égouts pluviaux.

La technologie elle-même et le principe de fonctionnement des stations de traitement des eaux pluviales sont les suivants:

  1. Les eaux pluviales s'écoulent dans l'unité de filtrage de sable. Dans cet appareil, du sable et d'autres grosses particules sont émis par les égouts pluviaux. Tous sont déposés au fond du séparateur de sable. Le système de nettoyage du séparateur de sable est montré sur la photo:
  2. Les drains pluviaux sont dirigés vers l'unité de récupération d'huile par laquelle les produits pétroliers sont séparés des drains. Le capteur d’huile du système de nettoyage est illustré sur la photo ci-dessous:
  3. Les eaux pluviales s'écoulent dans le module de sorption de la station d'épuration, dans lequel l'effluent est complètement nettoyé. Système de nettoyage du filtre à sorption photo:

Les étapes de purification des égouts pluviaux sont illustrées dans la photo ci-dessous.

Ensemble complet

Selon la technologie de nettoyage et sa structure, les installations de traitement des eaux usées pluviales ont beaucoup en commun avec les systèmes de traitement des eaux usées. Comme dans les systèmes d’égouts, les stations d’épuration pluviale acceptent non seulement diverses impuretés, mais aussi les nettoient progressivement.

En ce qui concerne l'ensemble complet des usines de traitement des eaux pluviales, elles comprennent:

  1. Dispositif de séparation des eaux de ruissellement entrantes. Cet appareil est conçu de manière à ce que toute la structure en même temps puisse gérer une grande quantité de drains pluviaux. Ainsi, les drains pluviaux sont divisés en portions, après quoi ils sont progressivement transférés vers des dispositifs de filtrage pour l'écoulement des eaux pluviales. Grâce à cette technologie d’accumulation des égouts pluviaux, ils sont nettoyés le plus rapidement possible.

Un dispositif pour l'accumulation et la séparation des égouts pluviaux est illustré sur la photo ci-dessous.

  1. Conteneur pour la conservation des égouts pluviaux à nettoyer. Absolument toutes les stations d’épuration sont équipées de ce dispositif, quel que soit leur coût. Dans une station d'épuration, cette capacité est utilisée pour accumuler les égouts pluviaux afin d'éviter une éventuelle surcharge du système dans son ensemble. Grâce à la technologie d'accumulation, la station d'épuration des eaux d'égouts est exploitée efficacement et sans interruption, même pendant les périodes de fortes pluies.

Plus simplement, la capacité de stockage joue le rôle de chambre de secours d'une station d'épuration, capable de recevoir de gros volumes de drains pluviaux. Photo de la capacité de stockage de la station d'épuration:

  1. Piège à sable Comme le réservoir de stockage, le piège à sable est un dispositif indispensable pour toute station d'épuration, quel que soit son prix. Comme vous pouvez le deviner, la construction de l’égout pluvial est conçue pour extraire le sable et d’autres particules minérales des égouts. La photo montre le dispositif d'un système de captage du sable pour nettoyer les égouts pluviaux d'une maison privée.

Comme vous pouvez le constater, le piège à sable comporte trois compartiments. La technologie de nettoyage dans le piège à sable est la suivante:

  • Dans le premier compartiment, il y a une précipitation rapide de sable et d'autres particules solides;
  • Dans le deuxième compartiment du piège à sable d’une station d’épuration, le sable glisse sous l’influence de plaques spéciales;
  • Dans le troisième compartiment, les égouts pluviaux, débarrassés du sable et d’autres particules solides, sont redirigés vers un autre module de station d’épuration par gravité.
  1. Piège à huile. Cet appareil est conçu pour séparer les eaux de ruissellement des huiles, de l’essence et de toute autre substance plus lourde que l’eau propre. Le principe de fonctionnement de l'appareil est basé sur la technologie d'attraction de particules due au champ gravitationnel et à la coalition. Le dispositif de récupération d’huile est illustré sur la photo ci-dessous:

Notez que dans certaines stations d'épuration d'égouts pluviaux de maisons privées, des capteurs d'huile simplifiés sont utilisés. Le prix des stations de traitement des eaux pluviales équipées d’un récupérateur d’huile simplifié est légèrement inférieur à celui de dispositifs similaires dotés d’un récupérateur d’huile plus efficace. En bref, l'installation d'un collecteur d'huile plus simple est réalisée afin de réduire le coût de la totalité de l'installation de purification des eaux usées.

  1. Filtre à sorption. Cet appareil est destiné et utilisé pour le nettoyage final des égouts pluviaux. La technologie du filtre implique l’épuration des déchets des plus petites particules. Photo du filtre à sorption de la construction d'un égout pluvial pour une maison privée:

Selon les volumes d'égouts pluviaux capables de recycler les installations de nettoyage des égouts pluviaux, ils sont répartis dans les types suivants:

Les utilisateurs de leur appareil sont capables de recycler une quantité relativement faible d'égouts pluviaux. Ces structures de nettoyage des égouts pluviaux sont conçues et destinées à la construction de systèmes d’égout pluvial dans les maisons privées.

Les structures locales de nettoyage des égouts pluviaux sont conçues pour construire des systèmes de nettoyage non pas pour une maison, mais pour plusieurs maisons de grande superficie. La technologie de purification des égouts pluviaux est dans ce cas absolument identique à la technologie de purification, qui est utilisée pour la purification individuelle des drains pluviaux. La seule différence réside dans le volume d'eaux usées que le système est capable de recycler. Vidéo sur les égouts pluviaux locaux:

Dans le cas du nettoyage industriel des eaux de ruissellement, nous parlons ici des systèmes d’égout les plus complexes qui, en plus de l’épuration des eaux de pluie, assainissent les drains de la pollution résultant du processus de l’entreprise.

Il convient de noter qu'avant d'installer une structure industrielle pour le nettoyage des systèmes d'égouts pluviaux, il est nécessaire de calculer les eaux usées pluviales. C’est uniquement dans ce cas que nous pouvons garantir que le système d’égout peut faire face à la quantité de pollution produite par l’entreprise.

Nettoyage biologique

La technologie de purification biologique des égouts pluviaux implique l’utilisation de divers microorganismes et bactéries. C’est grâce aux micro-organismes présents dans les eaux usées biologiques que l’eau propre est séparée de la pollution. La construction de l'épuration biologique des eaux usées pour les égouts pluviaux est illustrée dans la photo ci-dessous.

La capacité d'une installation de traitement biologique peut aller de 10 m3 d'écoulement des eaux pluviales par jour. Grâce à cette performance, l'installation peut être utilisée pour nettoyer les eaux pluviales d'une colonie de taille moyenne.

Souvent, des installations pour la purification des égouts pluviaux, travaillant sur la technologie du traitement biologique, sont utilisées dans l'agencement du système d'égout d'une maison privée.

Il existe également des cas où les propriétaires de plusieurs maisons voisines décident d’acheter conjointement un système d’égout pluvial. Une telle solution peut être qualifiée de tout à fait appropriée, car dans ce cas, les propriétaires d’un logement à un prix relativement modique bénéficient d’un système hautement efficace pour le nettoyage des égouts pluviaux.

La construction du traitement biologique des égouts pluviaux est décrite en détail dans la vidéo ci-dessous:

Nettoyage mécanique

Contrairement à la technologie de purification biologique des eaux usées, la technologie de traitement mécanique n’implique pas l’utilisation de micro-organismes et de bactéries actifs. L'installation qui travaille sur la technologie de purification mécanique des eaux usées est montrée sur la photo ci-dessous:

Il convient de noter que, conformément à la réglementation en vigueur, le système d’égouts, travaillant sur la technologie de purification mécanique, doit traiter le volume de déchets avec un calcul pouvant atteindre 70% du volume total annuel.

En règle générale, les installations de traitement des eaux usées fonctionnant selon la technologie du nettoyage mécanique ne sont pas utilisées dans la construction de logements privés. Premièrement, le prix de telles installations rend imprudent leur utilisation pour nettoyer les égouts pluviaux de la maison. Deuxièmement, en raison de leur taille, ces installations occupent une surface assez grande, ce qui n’est pas souhaitable lorsque vous aménagez une zone libre autour de la maison. Les systèmes de nettoyage dimensionnels sont illustrés sur la photo:

La conception

Avant de commencer à calculer les eaux de ruissellement, à choisir les gouttières et à estimer les prix de certains articles, vous devez créer un petit projet comportant quelques points de base. Un schéma approximatif du futur système d'assainissement des égouts pluviaux est également établi. La photo montre un exemple de système d’égout pour les égouts pluviaux d’une maison privée.

Tout d'abord, lors de la conception de l'emplacement des gouttières, ainsi que de celle des pipelines pour rediriger les eaux pluviales des gouttières vers la station de traitement des eaux usées. La disposition des gouttières est montrée sur la photo:

En plus de l'emplacement des caniveaux et des canalisations, il est important de noter que ces éléments d'eaux usées doivent être situés dans un angle déterminé par rapport à la construction du système de nettoyage des eaux de ruissellement. Il est particulièrement important que les gouttières soient inclinées dans le cas où le système d’égouts pluviaux ne prévoit pas l’installation d’équipement de pompage. Les gouttières du système de traitement des eaux pluviales sont illustrées sur la photo:

L'installation correcte des gouttières du système d'égout à la maison est décrite en détail dans la vidéo ci-dessous:

Devrait prendre en compte les caractéristiques du sol, qui est situé sur le territoire de la maison. Il est impératif de déterminer si des produits chimiques ou d'autres débris peuvent être rejetés dans les égouts pluviaux.

Calcul des égouts pluviaux

Par exemple, nous examinons brièvement les caractéristiques du calcul des eaux usées pour les égouts pluviaux d’une maison privée. Le calcul des collecteurs d'eaux pluviales est nécessaire pour déterminer correctement le débit des gouttières et des égouts pluviaux d'une maison.

L'ensemble du processus de calcul du système d'égouts pluviaux est décrit dans la section correspondante du SNiP ("Drains internes"). Si nous parlons du processus de calcul des formules existantes, dans ce cas, le calcul est effectué en tenant compte de la quantité de précipitations et de la superficie du toit de la maison. En outre, le calcul prend en compte 30% de la surface des murs adjacents au toit de la maison, ainsi que de la surface des murs qui surplombent le toit de la maison.

Après avoir effectué le calcul des eaux pluviales, sélectionnez les gouttières de taille appropriée en fonction du résultat obtenu. Il est très important que le débit de la gouttière et des tuyaux ne soit pas inférieur au chiffre obtenu lors du calcul.

Pour plus de clarté, considérons les prix des travaux liés à l'aménagement d'un égout pluvial sur le territoire d'une maison privée. Point important: les prix indiqués sont approximatifs et peuvent varier d’une direction à l’autre.

Prix ​​approximatifs pour l'arrangement des eaux usées pluviales

Traitement des eaux pluviales

Conception, production, vente et installation de stations d'épuration prêtes à l'emploi

Les eaux d'égout pluvial, que les spécialistes en argot professionnel sont communément appelées «eaux pluviales», sont un système de structures d'ingénierie dont le but est de collecter, nettoyer et évacuer l'eau atmosphérique (pluie, dégelée) et économique (généralement l'irrigation) formée sur les toits des bâtiments résidentiels et publics bâtiments, installations industrielles, entrepôts et magasins, chaussées, trottoirs pour piétons et territoires adjacents.

Les principaux avantages de l'égout pluvial en fibre de verre:

  • La fibre de verre, à partir de laquelle le corps des conteneurs est fabriqué, est totalement insensible à la corrosion électrochimique et aux environnements chimiques corrosifs;
  • Facilité d'installation et de maintenance;
  • Longue durée de vie (au moins un demi-siècle);
  • Le coût minimum de leur fonctionnement;
  • Sélection individuelle d'un ensemble de modules, ainsi que conception et réalisation de tels éléments assurant le plus haut degré possible de traitement des eaux usées dans chaque cas spécifique;
  • Possibilité technique et technologique de combiner des modules de purification du même boîtier avec différents modules fonctionnels à faible consommation de conception.

Stations d’épuration des eaux usées (COV) - conception, fourniture et installation d’équipements.

Le nettoyage des tempêtes est un élément important de l'élimination de l'eau. Ils sont utilisés dans les zones suburbaines, les entreprises industrielles, les zones industrielles, les parcs de véhicules, les routes, les aéroports, les villages de chalets, les centres de logistique, les bases industrielles, etc.

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Afin de garantir la sécurité environnementale, il est nécessaire que les structures en cas de tempête aient une fonction de nettoyage; cela est particulièrement important pour les grandes installations industrielles qui émettent régulièrement des substances nocives.

Notre société fournit des équipements de haute qualité permettant non seulement la collecte des eaux pluviales, mais également le nettoyage des produits pétroliers, des substances huileuses et des produits chimiques.

Nous proposons des équipements de nettoyage conformes à toutes les normes et exigences.

Le degré de traitement des eaux usées est conforme aux exigences de la législation russe FZ-416 (du 12/7/2011) sur l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux usées.

Si vous avez besoin d'une installation souterraine compacte pour la disposition des blocs, vous pouvez opter pour les COV d'Arma36. Ils ont un mode de fonctionnement non volatile, sont peu coûteux à utiliser et ne nécessitent pas de réparations régulières et majeures. Travail silencieux.

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Station d’épuration des eaux usées - calcul et installation

Des installations de traitement des eaux pluviales sont nécessaires pour traiter et purifier le liquide qui s'est précipité sur le sol. De telles structures font partie du réseau d'égouts pluviaux.

Méthodes de nettoyage des eaux pluviales

  1. Mécanique. Cette méthode permet d’éliminer les plus grosses particules de l’eau. Le plus souvent, le nettoyage mécanique est effectué par un récupérateur de sable ou des dispositifs similaires (lire aussi: "Méthodes mécaniques de traitement des eaux usées - technologie et circuit").
  2. Physico-mécanique. Si cette méthode est utilisée dans une station d’épuration, non seulement de grosses particules solides, mais également des liquides insolubles (huiles, produits pétroliers) sont extraits de l’eau.
  3. Produits chimiques Assure un traitement maximal des eaux usées. Utilisé conjointement avec les méthodes précédentes, il ajoute un autre degré de purification grâce à l'utilisation de produits chimiques.

En règle générale, seules les deux premières méthodes sont utilisées dans les douches domestiques. Le traitement chimique est nécessaire pour le traitement des effluents dans les bâtiments industriels: il est requis par les conditions de rejet des eaux usées dans les réservoirs.

Station d'épuration pluviale

  1. Réservoir pour stocker des liquides.
  2. Boîte à ordures.
  3. Huile ou piège à huile.
  4. Unité de sorption.

Le réservoir dans lequel le liquide est collecté est raccordé au réseau d'égouts pluviaux, qui assure la réception et le transport de l'eau jusqu'au lieu de stockage. Cet élément structurel révèle son utilité à un moment où les précipitations dépassent la quantité pouvant être recyclée dans une station d’épuration. Ainsi, un réservoir de stockage d'eau contribue à protéger les installations de traitement des eaux usées des charges excessives. À partir du réservoir, l'eau passe plus loin dans le système, où elle est nettoyée.

Les stations d’épuration des eaux d’égout comprennent parfois des extras, mais les dispositifs énumérés ci-dessus sont obligatoires.

Sélection d'un système autonome de traitement des eaux usées pour les égouts pluviaux

  1. Tout d'abord, vous devez examiner attentivement le sol sur lequel la station d'épuration des eaux d'égout sera installée. La liste des paramètres requis comprend la profondeur de pénétration du gel, le niveau d'occurrence des eaux du sol, etc.
  2. Des études sont en cours pour déterminer la composition chimique des précipitations dans cette région. Il est nécessaire pour la sélection de filtres pouvant fonctionner avec des types de substances spécifiques.
  3. Ensuite, vous devez calculer la quantité de précipitations qui traversera le système. Un tel calcul est nécessaire pour déterminer le volume des éléments inclus dans la station d’épuration (lire aussi: "Calcul des égouts pluviaux du territoire du site"). Pour déterminer cet indicateur, il est nécessaire de multiplier la superficie cultivée, la précipitation moyenne dans la région (q20) et le coefficient que le type de sol dominant () contribue aux calculs.

Installation d'installations de traitement autonomes pour les eaux de ruissellement

  1. Au premier niveau se trouve un réservoir dans lequel l'eau collectée sera stockée.
  2. Le deuxième élément est un piège à sable, qui assure le nettoyage primaire des eaux de ruissellement.
  3. Derrière un piège à sable, un piège à huile ou un autre dispositif capable de récupérer les produits pétroliers contenus dans l'eau est monté dans la chaîne de l'équipement.
  4. Le dernier élément de la structure est une unité de sorption qui effectue une purification supplémentaire des eaux usées.
  5. Après avoir examiné tous les éléments de la station d'épuration, l'eau se dirige vers la prise d'eau ou le site d'élimination.

L'usine de traitement des eaux usées est installée selon l'algorithme suivant:

Comment sont aménagées les installations de traitement des eaux pluviales et pluviales?

Dans les conditions modernes, les agglomérations et les objets d’activité humaine disposent de l’infrastructure appropriée, conçue pour offrir un niveau adéquat de commodité et de confort de vie.

Ainsi, le problème de l'élimination de l'eau tombée sous forme de précipitation est résolu par les systèmes de captage et de drainage. En mode autonome ou centralisé, ils extraient le liquide des territoires dans des réservoirs ou du sol, et dans certains cas, l'eau est utilisée directement pour résoudre des problèmes économiques ou de production.

Les eaux usées s'écoulant dans le système d'égout constituent un grave danger.

Storm drains et leur nettoyage

Les systèmes d'assainissement des eaux de pluie jouent un rôle important dans le monde moderne du développement en masse par l'homme de vastes zones d'espaces environnants. Les précipitations qui tombent doivent être éliminées efficacement et rapidement des territoires développés, des bâtiments et des structures, afin d'éviter les inondations et de détruire les structures de fondations et de murs. Les réservoirs d'eau et les systèmes d'évacuation des eaux de pluie résolvent efficacement ce problème.

Arrangement nécessaire des drains pluviaux:

  • les toits des bâtiments et des structures;
  • surfaces de route avec des pentes;
  • terrains sportifs et culturels;
  • structures d'ingénierie;
  • entreprises industrielles et sites industriels;
  • Station d'essence.

De tels systèmes sont équipés partout où la pluie et l'eau de fonte s'accumulent, il y a un risque d'inondation. Sur le plan législatif, il est obligatoire de prévoir de telles installations dans des lieux à haut risque de pollution de l’environnement, de fortes concentrations de personnes, d’implantation d’entreprises dotées d’industries dangereuses, à proximité des grands axes de transport.

L'eau de pluie peut être un élément d'un système d'égout centralisé ou une structure complexe autonome destinée à détourner l'eau dans une zone privée. Quelle que soit la nature de la construction, le traitement des eaux usées revêt une grande importance. Pour ce faire, dans le système d'égout pluvial, l'installation d'unités de traitement d'eau est effectuée. Ainsi, l'eau est rejetée dans le système d'égout, le réservoir ou le sol sans plusieurs composants de pollution.

Les unités de traitement des eaux de ruissellement visent à éliminer les solides en suspension, les produits pétroliers et autres éléments chimiques. À ce stade, le nettoyage permet de soulager quelque peu les stations d’épuration: prolonge la durée de vie des dispositifs de filtration et réduit considérablement la formation de sédiments dans les fosses septiques et septiques.

Fonctions des stations d’épuration des égouts pluviaux:

  1. Sable filtrant hors de l'eau.
  2. Enlèvement des produits pétroliers à l’aide du séparateur d’huile et de gaz.
  3. Absorption à l'aide d'absorbants spéciaux de substances et de liquides chimiques et cancérogènes.
  4. Traitement complémentaire des particules solides de moyennes et grandes fractions.
  5. Collecte des eaux usées dans le réservoir de puits de post-traitement.
  6. Le retrait du fluide du système pour une utilisation économique ou son rejet dans les étangs et le sol.

Structure des installations de traitement des eaux pluviales

Dans les systèmes de gestion des eaux pluviales, seules des méthodes de nettoyage de ce type sont utilisées, qui ne produisent pas de sous-produits dangereux pour l'homme et l'environnement. Ces types de nettoyage incluent toutes les méthodes mécaniques, ainsi que la sorption, en tant que type de nettoyage physique et chimique.

Structure des installations de traitement des eaux pluviales

  1. Séparation par caméra des flux d’eau entrants.
  2. Compartiment à piles.
  3. Réservoir avec des pièges de sable.
  4. Capacité avec séparateur de produits pétroliers, huile, peintures et autres liquides "lourds".
  5. Le filtre collecteur de pollution.
  6. Cuve de clarification post-traitement.
  7. Contrôle bien, où des échantillons sont prélevés de l'eau purifiée.

Les premières eaux pluviales prennent une chambre de séparation. Il contient les tuyaux des réservoirs d’eau et des collecteurs. La chambre de séparation des flux est nécessaire pour que la structure reçoive un maximum de fluide en une période courte (longues averses, fonte intense de grandes quantités de neige, etc.).

Afin d'empêcher le remplissage rapide et que le système ne soit pas surchargé, les réservoirs de séparation distribuent l'eau par plusieurs canaux. À partir du réservoir de séparation, les eaux pluviales s'écoulent dans les compartiments de sorption et de filtration.

Si le système de réception et de distribution du fluide ne prend pas en charge les volumes, lorsqu'un certain niveau dans le réservoir est atteint, l'eau est évacuée directement de la structure ou dans le système d'égout. Les canaux de sortie d'une telle décharge sont équipés à ces endroits et de telle sorte que les drains non traités ont plus de chances de retourner dans le système de distribution lorsque la charge diminue.

Le réservoir de stockage est conçu pour accumuler les effluents en excès.

Cela vous permet de minimiser la probabilité d'un rejet direct des eaux pluviales en cas de débordement du réservoir de distribution. Le volume du compartiment d'accumulation est calculé sur la base de la norme des eaux de pluie, qui peuvent tomber en 24 heures lors de fortes pluies. Un tel volume dans des conditions normales est suffisant pour éviter une surcharge du système.

Le bac à sable permet de filtrer jusqu'à 80% de toutes les particules solides et des éléments provenant des drains.

Non seulement le sable est éliminé, mais également d'autres particules solides étrangères. Les particules en suspension sont retirées du liquide dans ces appareils en raison du ralentissement forcé du débit d'eau. Le piège de sable se compose de plusieurs blocs. Les grosses particules se déposent dans le premier compartiment récepteur. Le réservoir à côté de celui-ci a des plaques en plastique spéciales placées à un angle différent. Avec le passage de l'eau à travers les plaques, le sable glisse sur elles et est progressivement éliminé.

Schéma de purification des eaux usées pluviales

Le séparateur est constitué de plusieurs blocs:

  1. Le réservoir de réception, où il y a un ralentissement du débit du liquide. Les particules en suspension se déposent ici.
  2. Module coalescent. Les liquides lourds coulent sur ses parois, forment de gros composés et flottent à la surface.
  3. À partir du module, l'eau purifiée entre dans le troisième réservoir, d'où elle est évacuée plus loin dans le système.

Dans les séparateurs d'huile, deux mécanismes clés sont utilisés:

  • champ gravitationnel;
  • coalescence: la fusion de particules graisseuses à l'intérieur d'un fluide mobile ou à la surface d'un corps. En raison de l'attraction intermoléculaire de particules homogènes dans un excellent environnement, la substance est collectée en gouttelettes et agrandie.

Le module de filtrage est le dernier élément où se déroule le traitement tertiaire des eaux pluviales. Un sorbant solide recueille les particules en suspension et les résidus d'huile lorsqu'un liquide le traverse.

Les charbons actifs sont utilisés comme sorbant. Après avoir traversé le filtre, l’eau pénètre dans le décanteur. En l'absence d'un tel bloc, l'effluent est immédiatement introduit dans le puits de contrôle. Ici, des échantillons sont prélevés dans l’eau purifiée pour vérifier la qualité du fluide après son passage dans le système.

Un réservoir de post-traitement est souvent équipé de dispositifs de désinfection par ultraviolets. Cela contribue à la compacité et à l'efficacité de tels équipements. Les dispositifs UV installés permettent un nettoyage maximum des égouts pluviaux.

La conception

Le nettoyage des égouts pluviaux ne peut être efficace que lorsque la structure atteint les buts et objectifs. Pour ce faire, il est très important d’effectuer le travail de conception de manière compétente avant de procéder à l’installation.

Lors de la conception de systèmes de traitement des eaux usées pour les égouts pluviaux, la zone de collecte couverte est nécessairement prise en compte. Les installations peuvent être individuelles, locales ou centralisées. Le système individuel élimine l'eau dans une seule zone. Le plus souvent c'est une maison privée et ses environs.

Les systèmes locaux couvrent plusieurs maisons ou bâtiments. Les systèmes centralisés peuvent nettoyer de gros volumes de déchets et desservir des zones entières, des entreprises industrielles et d’autres objets volumineux. Ils peuvent former des installations complètes de traitement des eaux de pluie.

Le choix de l'emplacement de la station de traitement des eaux usées est basé sur l'emplacement des réseaux de déchets et d'égouts. Tous les tuyaux et les gouttières doivent aller à la station d’épuration sur une pente, en particulier si aucun équipement de pompage n’est fourni.

La charge sur les structures est déterminée par les caractéristiques climatiques de l'emplacement de l'équipement, le paysage et les caractéristiques du sol du terrain, la profondeur de la nappe phréatique et la conception des systèmes de drainage et de drainage. Une attention particulière est accordée à la fiabilité et à la durabilité des matériaux qui composent les éléments du système. Lors de l'installation d'installations de traitement des eaux usées, le travail est particulièrement soigné au niveau des joints et des connexions des éléments.

Stations d'épuration des eaux d'égout: technologie et méthodes de nettoyage des eaux de ruissellement

Toutes les personnes ne pensent pas que toutes les stations d’épuration sont nécessaires, ne connaissent pas les variétés et les caractéristiques. Et en vain. En raison de la disposition inappropriée de ces systèmes, les habitants ne sont pas tant affectés par les villages que par les citadins.
Les égouts pluviaux sont utilisés pour recueillir les fluides - l'eau de pluie et l'eau qui se forment lorsque la neige et la glace fondent. Les routes et les rues lors des pluies et des inondations sont remplies d'eau collectée dans le réseau d'égouts pluviaux.

Contenu de l'article:

Le principe de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées pluviales

Mais le travail du système ne consiste pas en une collecte de fluide en période d'inactivité. Nettoyez l’eau collectée avant de la jeter. De cela, vous devez éliminer les substances nocives:

  1. Les restes de carburants et d’huiles utilisés par les transports routiers.
  2. Réactifs chimiques utilisés pour combattre la glace.
  3. Poubelle normale.

Caractéristiques de nettoyage des égouts pluviaux.

Toutes ces tâches devraient être effectuées par les usines de traitement des eaux pluviales. Grâce à eux, dans les villes, la propreté est assurée et les entrailles de la nature sont protégées des dommages causés par les substances susceptibles de contenir les égouts pluviaux.

Quels sont les moyens de nettoyer les égouts pluviaux?

Pour nettoyer efficacement les eaux usées provenant des égouts pluviaux, vous pouvez utiliser trois méthodes:

Mécanique. Elle est réalisée par des éléments spéciaux récupérateurs de sable capables de retenir des parties volumineuses et insolubles des déchets. Des éléments récupérateurs de sable sont installés aux entrées des appareils de nettoyage.

Physico-mécanique. Cette méthode permet de distinguer les produits pétrochimiques. Pour cela, des centrifugeuses et des filtres d’adsorption sont installés.

Chimique. Les substances particulièrement dangereuses sont neutralisées par cette méthode. Il est utilisé le plus souvent dans les raffineries de pétrole et les entreprises chimiques.

Probablement, il est clair que le plus grand effet peut être obtenu en utilisant toutes les méthodes de nettoyage en même temps.

Méthodes de traitement des eaux usées industrielles.

Les eaux de ruissellement régulières et pluviales se distinguent par le fait que les premières arrivent régulièrement et les dernières de manière irrégulière. Une grande quantité d'eaux pluviales se forme lorsque la neige commence à fondre au printemps, et en été et en automne, lorsque les précipitations sont prolongées et abondantes. Et il n'y a presque pas d'eaux de pluie en hiver. Les seules exceptions sont les masses de neige transportées des rues de la ville par les services publics.

Dispositifs utilisés pour nettoyer les eaux pluviales

Pour comprendre le principe de fonctionnement des dispositifs utilisés pour purifier les eaux pluviales, un examen détaillé de leur dispositif est nécessaire. L'égout pluvial comprend:

  1. Capacité dans laquelle la redistribution de l'eau s'écoule;
  2. Capacité de réserve;
  3. Des pièges à sable;
  4. Piège à produits pétroliers;
  5. Un filtre qui effectue la sorption;
  6. Bien auditer.

Réservoirs redistribuant le débit d'eau

Ce réservoir est utilisé pour la distribution des eaux usées dans le système d'égouts pluviaux lors d'un déversement en masse. Il est impossible de s'en passer pendant les périodes où la nature «chouchoute» les personnes aux pluies torrentielles. Si cet élément de l'installation de traitement fonctionne normalement (ceci se produit lorsque le niveau des eaux usées est constant et insignifiant), il dirige alors toutes les eaux de pluie du collecteur vers le système de traitement.

Si le niveau d'eau est beaucoup plus élevé que la norme autorisée, l'excédent d'eau doit aller au point de rejet de l'eau propre, ce qui ne nuit pas à l'épuration, car lorsque l'eau de pluie pénètre en grande quantité, elle est légèrement polluée.

Si l'excès d'eau ne disparaît pas, un débit important surchargera la station, ce qui l'empêchera de fonctionner comme prévu.

A quoi servent les capacités de réserve?

La capacité de sauvegarde est un réservoir de stockage. Il est utilisé pour effectuer un travail similaire, seule l'eau ne s'en échappe pas, elle est collectée et stockée pendant un certain temps.

Un certain temps s'écoule et de gros débris et déchets s'accumulent au fond du réservoir. Un jour suffit pour nettoyer l’eau des fractions lourdes de déchets et aller aux points de collecte. Réserver la capacité de servir de capacité de redistribution adjointe en saison de fortes pluies et de la fonte des neiges.

Dispositif de piège à sable

La corbeille est un appareil constitué d'un ensemble d'éléments ressemblant à un grand tamis. Étant donné que les pluies contiennent un grand nombre de petites pierres et de sable, ce qui entrave le travail du système de nettoyage et réduit la purification de l'eau, l'utilisation d'un piège à sable est nécessaire.

L'appareil comprend les éléments suivants:

  1. Le premier compartiment dans lequel sont collectées de grandes quantités de déchets et d’ordures.
  2. La deuxième partie, dans laquelle il y a des pales inclinées en grande quantité, le long de laquelle l'eau s'écoule dans la direction opposée, entraînant la chute de fractions de sable lourdes sous forme de sédiment au fond de la cuve.
  3. Le troisième compartiment sert à collecter l’eau et à l’envoyer à l’usine de traitement.

Étant donné que les eaux usées contiennent de grandes quantités de sable et de petites fractions de déchets, il est nécessaire de nettoyer périodiquement le piège à sable.

Cet appareil contient plus des deux tiers du volume de sable, de gravier et de débris.

Le dispositif piège à l'huile

Le piège à huile est un grand réservoir qui recueille de l'huile, de l'essence, de la graisse et d'autres substances qui apparaissent à la surface du film liquide.

Le dispositif est composé de trois parties et son principe de fonctionnement est le suivant:

Les eaux pluviales s'écoulent dans le premier compartiment, dans lequel la sédimentation de particules de sable et de déchets solides se produit au fond du réservoir, réduisant ainsi la vitesse des flux d'eau.

Dans le deuxième compartiment, les huiles et les graisses sont collectées. Le compartiment est équipé d'un dispositif coalescent composé d'un grand nombre de plaques minces. Les graisses et les huiles passent à travers les plaques et s'accumulent en petites particules. Peu à peu, les huiles se transforment en grosses gouttelettes qui flottent à la surface de l’eau.

Le troisième réservoir recueille de l'eau partiellement purifiée, qui s'écoule ensuite par la méthode de la dérive, où sa purification ultérieure a lieu.

L'élimination des produits pétroliers collectés est effectuée par pompage, pour lequel un équipement spécial est utilisé.

Filtre à sorption

Le filtre à sorption collecte en outre de fines particules de produits pétroliers, manquées par le piège à huile. Ce filtre est une méthode d'adsorption dans laquelle les solides absorbent les huiles. L'adsorbant est le plus souvent du charbon actif, qui purifie au maximum les eaux usées.

Afin de surveiller périodiquement la composition et le niveau de traitement des eaux usées, des puits d'audit seront installés.

Les différences et les avantages des systèmes de nettoyage modernes

Les stations modernes de traitement des eaux usées de surface atteignent un niveau élevé de purification de l'eau, car elles utilisent les dernières technologies et utilisent des matériaux de haute qualité.

Aujourd’hui, la tâche urgente consiste à purifier les eaux pluviales de grandes quantités de produits pétroliers et à en éliminer divers produits chimiques qui peuvent causer d’énormes dommages non seulement au corps humain, mais également au monde végétal et animal de la planète.

Station d'épuration moderne.

Les installations de traitement des eaux usées modernes se distinguent par les avantages significatifs suivants:

  1. Haut degré de purification des égouts pluviaux.
  2. L'utilisation de réservoirs, de coques et de pièces en plastique moderne permet de prolonger la durée de vie et de renforcer la fiabilité des structures.
  3. Simplicité de conception et facilité d'installation.
  4. Utilisation de nouveaux filtres à sorption, qui éliminent plus efficacement les particules de produits pétroliers et les graisses des eaux usées et des eaux pluviales.

Caractéristiques des stations de traitement des eaux pluviales

Les responsabilités fonctionnelles des installations de traitement des eaux usées pluviales sont la collecte et le traitement des effluents des rues de la ville et des entreprises industrielles. Étant donné que la composition de l'effluent s'est fortement détériorée au cours des dernières années - il contient en grande quantité des produits pétroliers et des substances chimiques nocives, l'utilisation de ces dispositifs contribue à améliorer les conditions écologiques de la région où habitent les habitants.

Caractéristiques des systèmes modernes de nettoyage des tempêtes.

Les technologies les plus récentes et les matériaux modernes utilisés dans les stations d'épuration modernes épurent au maximum l'eau des égouts pluviaux, déversant dans le sol une eau totalement purifiée qui ne peut pas endommager le sol et ne pollue pas les sources d'eau potable et les masses d'eau naturelles inoffensives pour l'homme, les plantes et les animaux.

Station d'épuration

La société "Ecolos" est engagée dans le développement, la fabrication, l'installation et l'amélioration d'installations de traitement des eaux usées de toute capacité.

Très efficaces, pratiques et fiables, des systèmes de nettoyage sûrs sont créés pour tous les objets (des ménages privés aux grands complexes industriels). La société utilise des matériaux et des technologies d’une qualité, d’une fiabilité et d’une efficacité éprouvées. Le haut niveau de travail et de solutions garantit la disponibilité de ses propres lignes de production.

Fabricant russe indépendant

Plus de 2000 spécialistes

Droit d'auteur
développement

Scientifique
réalisations

Modernisation des solutions technologiques

Disponibilité de son propre laboratoire

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A propos de l'entreprise

À propos de nous

L’une des tâches les plus importantes de l’humanité moderne consiste à prévenir la pollution des masses d’eau par des eaux usées non traitées, qui contiennent des substances nocives. L’installation de stations d’épuration des eaux usées est une condition préalable à la réalisation de cet objectif.

Par ces objets, nous entendons des solutions d'ingénierie et techniques destinées à résoudre des tâches telles que la filtration et la désinfection des eaux usées. Après avoir traversé l'installation, les effluents traités peuvent être réappliqués par une entreprise industrielle ou descendus dans des masses d'eau naturelles.

À ce jour, l'usine EKOLOS GC produit différents types de modules conçus pour le traitement des eaux usées domestiques, industrielles et de surface. Ils diffèrent les uns des autres par le contenu des composants polluants et nécessitent des approches spécifiques pour l'organisation du processus de nettoyage.

Vous pouvez étudier la gamme de produits en détail en visitant le site officiel de l'usine. Après avoir examiné les caractéristiques des installations, les acheteurs de Voronej et de la région de Voronej seront en mesure d’acheter des systèmes efficaces, tenant compte des paramètres de l’effluent, à un prix raisonnable.

Type de COV

Installations de traitement locales

La catégorie des installations de traitement locales comprend:

  1. fosses septiques simples;
  2. fosses septiques améliorées avec biofiltre intégré;
  3. systèmes de traitement biologique en profondeur.

Ces usines peuvent nettoyer les eaux usées domestiques dans toutes les zones où il n’ya pas accès aux eaux usées centrales. Ils sont irremplaçables dans les chalets d’été individuels, les cottages, les grands campements et les colonies.

En choisissant parmi les options spécifiées, il est recommandé de privilégier les installations de nettoyage biologique en profondeur. Ils sont fiables, durables, étanches à l’air et garantissent le nettoyage des drains jusqu’à 98%.

Stations d'épuration pluviales

En tant que station d’épuration des eaux d’égout, il est courant d’envisager des systèmes spéciaux de collecte, de nettoyage et de stockage des précipitations à l’état liquide. Ils se composent de trois éléments principaux présentés:

  1. système de collecte des précipitations;
  2. filtres pour le nettoyage des sédiments des polluants;
  3. réservoirs de stockage.

De plus, les installations peuvent être complétées par des séparateurs de sable, d'huile, de gaz ou de sorption. De telles structures sont capables de fournir un niveau élevé de traitement des eaux usées de surface pendant toute la période de fonctionnement.

Usine de traitement des eaux usées industrielles

Pour minimiser l'impact négatif des entreprises industrielles sur l'environnement, il est possible d'installer des stations de traitement des eaux usées industrielles.

Il est obligatoire d'analyser les paramètres des eaux usées à l'entrée et la qualité des effluents traités à la sortie. Après la procédure de nettoyage, l'eau peut être réutilisée ou rejetée dans le sol.

Les effluents industriels sont généralement nettoyés à l'aide de structures de fûts, d'équipements mécanisés, de charges biomédias, de déshydratation des boues et de désinfection des eaux usées ayant fait l'objet d'un traitement complexe.

Installations de traitement biologique

Le traitement biologique des eaux usées est possible de deux manières: aérobie et anaérobie. La demande est l'utilisation de structures artificielles - unités d'aération et fosses septiques de diverses modifications.

Ces installations doivent recevoir de l'eau pré-purifiée ne contenant que des contaminants d'origine organique.

Lors du choix d'une station d'épuration, il convient de veiller à un régime de température approprié. La clé du fonctionnement stable des micro-organismes réside dans la mise en place d'installations dans des objets chauffés.

Des solutions

Traitement des eaux usées

Les composants polluants d'origine naturelle ou artificielle peuvent être éliminés de l'effluent et peuvent être nettoyés à fond.

L'introduction de systèmes à plusieurs étages dans la pratique quotidienne démontre qu'il est possible d'assurer la sécurité des drains domestiques, industriels et atmosphériques.

La première étape de purification de tels liquides implique une sédimentation liée aux méthodes mécaniques. Il est possible d'améliorer le résultat en utilisant des filtres naturels et artificiels, des agents de floculation, des coagulants, des sorbants ou des complexones.

Production, conception, service

Les spécialistes du groupe ECOLOS conçoivent, produisent, reconstruisent et entretiennent depuis de nombreuses années des installations de traitement des eaux usées de différents types. L'utilisation d'équipements de haute technologie modernes permet de développer des installations dont les avantages concurrentiels sont l'efficacité, la fiabilité, une longue durée de fonctionnement et un coût abordable.

Les systèmes présentés dans l'assortiment de l'entreprise sont prêts à fonctionner. Si des problèmes surviennent lors de l'installation et de l'exploitation ultérieure, les professionnels les aideront rapidement à les résoudre.

Traitement des eaux pluviales

Eaux de surface et eaux pluviales: méthodes de nettoyage

L'eau, lors de la fonte des neiges ou des fortes pluies qui se déversent dans le système d'égouts, est appelée ruissellement des eaux pluviales. Les eaux de ruissellement de surface sont des écoulements de pluie qui ne sont pas absorbés dans le sol, mais se déplacent librement dans sa couche supérieure. À ce stade, l’eau est polluée par des impuretés: essence, métaux, engrais et produits chimiques, qui tombent ensuite inévitablement dans l’eau.

Les stations d’épuration sont conçues pour traiter les eaux de ruissellement (eaux de pluie et de fonte) provenant des stations-service, garages, parkings, entreprises industrielles, aménagements urbains et ruraux et autres types d’effluents provenant de produits pétroliers, huiles, matières en suspension, hydroxydes métalliques.

La qualité des eaux de ruissellement traitées est conforme aux exigences réglementaires du MPC pour les masses d'eau de pêche.

La taille des stations de traitement des eaux pluviales et de leurs équipements dépend de la taille de la zone de collecte des eaux usées, des conditions météorologiques de la région, du type d’objet et du lieu de rejet des eaux traitées.

Enceintes pour les stations d’épuration:

  • Storm Clearing construction dans le boîtier en plastique.
  • Station d'épuration des eaux d'égouts dans des puits en béton armé.
  • Tempête de construction dans le boîtier en métal.
  • Station d'épuration des eaux d'égouts pluviales sous forme modulaire.
  • Usine de traitement des eaux usées de tempête dans un logement en fibre de verre.

Nous proposons des installations de traitement des eaux usées pluviales basées sur la méthode d'électroflottation ou sur la méthode de traitement physico-chimique, qui sont utilisées en combinaison pour obtenir le meilleur résultat du traitement des eaux usées pluviales.

La méthode d'électroflottation présente plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes de flottation:

  • productivité spécifique,
  • la facilité de fabrication des appareils et la simplicité de son entretien,
  • simplification du schéma technologique
  • facilité d'automatisation,
  • réduction de l'espace de production
  • réduire la quantité de précipitations
  • réduction de la consommation d'énergie spécifique,
  • désinfection des eaux usées

Schéma de principe du traitement des eaux usées par électroflottation. (eaux usées animées)

Équipement d'explication

1- électroplateur EF 300;

4- Pompe cantilever centrifuge

5- récipients avec agitateur pour préparer une solution de coagulant, V = 500 l;

6- récipients avec un mélangeur pour préparer une solution de floculant à une concentration de 0,05%, V = 1000 l;

7- capacité pour réactifs min V = 3000 l;

8- conteneur de séchage des boues

9- unité de correction du pH;

12- Alimentation en eau d'alimentation

13- Purification de l'eau purifiée

14- Capacité cumulative

15- Voiture de bunker pour les conteneurs de séchage de la neige fondue

Les principaux avantages des installations de traitement des eaux usées dans un boîtier en plastique:

  • Non corrosif, fiable et durable. N'utilisez pas de matériel de pompage - cela signifie qu'il n'y a pas de coût pour l'électricité;
  • Fiabilité élevée due à la non-volatilité, à la simplicité, à la qualité des matériaux et à la facilité d'utilisation;
  • Aucune présence de personnel requise.

Equipement pour stations d'épuration des eaux d'égouts par nettoyage mécanique.

La structure des installations de traitement des eaux pluviales comprend les types d'équipements suivants:

  • Capacité d'accumulation
  • Séparateur de sable
  • Séparateur d'huile
  • Filtre à sorption
  • Unité OVNI et séparateur (selon la demande du client)

La composition de l'équipement dépend des paramètres de débit, des exigences du déversoir ainsi que des méthodes de nettoyage sélectionnées.

Installations de traitement des eaux usées: dispositif et principes de fonctionnement de base

Un exemple de la technologie des eaux de pluie des usines de traitement des eaux usées

Lors de la première étape, les eaux usées de surface sont introduites dans la chambre de séparation. Ensuite, la partie la plus polluée des eaux usées en mode gravitationnel est acheminée vers l’usine de traitement des eaux usées et les eaux usées «conditionnellement propres» sont rejetées le long d’une conduite de dérivation vers la chambre de raccordement et rejetées sans traitement.

Lors de la première étape du traitement, les eaux usées entrent dans le réservoir de stockage. Ce réservoir remplit la fonction de moyenneur de décantation et sert à assurer la capture primaire des solides en suspension et des produits pétroliers flottants.

À partir du réservoir de stockage à l'aide d'une unité de pompage submersible, les eaux usées sont acheminées vers un piège à sable, qui fait partie du système d'égout pluvial. Ici, en raison des modules à couche mince conçus selon le schéma à contre-courant d'élimination des impuretés "lourdes", il est possible de sédimenter les solides en suspension et le sable (pas moins de 80%) et de séparer partiellement les produits pétroliers (pas moins de 50%). Les matières en suspension, les chutes de sable au fond de l'installation, à partir de laquelle, avec l'aide d'un équipement spécial, ils sont éliminés à travers les colonnes montantes pour pompage à mesure qu'ils s'accumulent.

Depuis le piège à sable, les eaux usées en mode gravité sont acheminées vers le piège à huile. Dans cette installation, lorsque l'eau traverse une cascade de filtres, des produits pétroliers flottants et dissous sont libérés, ainsi que des matières en suspension résiduelles. L'efficacité du traitement des eaux usées après les séparateurs d'huile aux indicateurs suivants:
- produits pétroliers - jusqu'à 0,3 mg / l,
- matières en suspension - jusqu'à 10 mg / l.
Les produits pétroliers coalescés et la suspension séparée sont pompés au fur et à mesure qu'ils s'accumulent à l'aide d'un équipement spécial par le biais de colonnes montantes pour le pompage.

Après le séparateur d'huile, les eaux usées sont envoyées par gravité au filtre à sorption, où elles sont filtrées dans un flux ascendant à travers la couche calculée du sorbant. La teneur résiduelle en produits pétroliers, matières en suspension, DBO répond aux normes de rejet dans les réservoirs de pêche. Notre système d'égout pluvial apporte l'efficacité du nettoyage des égouts pluviaux aux indicateurs suivants
- produits pétroliers - 0,03-0,05 mg / l,
- matières en suspension - jusqu'à 1-3 mg / l.

Ensuite, les eaux usées traitées sont évacuées de manière autonome dans la chambre de raccordement, où elles sont ensuite acheminées vers la station de désinfection par UV, en se mélangeant à des drains «sous condition propre».

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 1 (GRUNDFOS) peut inclure de 1 à 6 pompes, il est également possible de fixer des mécanismes de secours. La consommation électrique d’une pompe n’est que de 0,37 à 2,2 kW, max. tête - 220m, max. Consommation 2.4m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CR 1 (GRUNDFOS) permettent de pomper de l'eau froide et chaude ainsi que des fluides antidéflagrants d'une température autorisée comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui permet leur utilisation en industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 1 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 1 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 3 (GRUNDFOS) peut contenir de 1 à 6 unités de travail dans une conception. Il est également possible de fixer des mécanismes de sauvegarde supplémentaires. Une pompe ne consomme que 0,37 à 3 kW, avec une hauteur de refoulement maximale de 220 m et un débit de 4,8 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges CR 3 (GRUNDFOS) sont capables de pomper de l'eau chaude ou froide ainsi que des fluides antidéflagrants avec une température admissible comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 3 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CR 3 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage à base de pompes centrifuges CR 5 (GRUNDFOS) peut contenir de 1 à 6 pompes et permet également de fixer des mécanismes de secours. Une de ces pompes ne consomme que 0,37 à 5,5 kW, la pression maximale est de 230 m et le débit est de 9 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 5 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et des liquides antidéflagrants à une température admissible comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui permet de les utiliser à des fins industrielles.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 5 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CR 5 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 10 (GRUNDFOS) comprend de 1 à 6 pompes, et il est également possible d'y connecter des unités en veille. Chacune des pompes ne consomme que 0,37 à 7,5 kW, avec une pression maximale de 220 m et une consommation maximale de 14 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CR 10 (GRUNDFOS) sont capables de pomper de l’eau et d’autres liquides antidéflagrants, à condition de respecter la température admissible comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d’être utilisées dans diverses industries.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 10 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 10 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 15 (GRUNDFOS) peut inclure dans sa conception jusqu'à 6 unités de pompage et peut également connecter des mécanismes de secours. Une pompe consomme de 1,1 à 15 kW et a une pression maximale - 220 m, consommation - 24 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CR 15 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau et tout liquide antidéflagrant à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisées dans diverses industries.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 15 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 15 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 20 (GRUNDFOS) contient de 1 à 6 pompes, il est possible de connecter des unités redondantes. Chacune des pompes consomme de 1,1 à 18,5 kW, avec une pression maximale de 240 m et un débit maximal de 30 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 20 (GRUNDFOS) permettent de pomper de l'eau chaude et froide, ainsi que des liquides antidéflagrants de températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui permet de les utiliser dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 20 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 20 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage basée sur les pompes centrifuges CR 32 (GRUNDFOS) comprend de 1 à 6 unités et peut également connecter des mécanismes de sauvegarde supplémentaires. Une pompe consomme de 1,5 à 30 kW, avec une pression maximale de 260 m et un débit maximal de 40 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 32 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau ainsi que des liquides antidéflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisées dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une série de stations de pompage automatiques à base de pompes CR 32 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 32 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 45 (GRUNDFOS) peut contenir dans la conception de 1 à 6 unités, il est également possible de connecter des équipements supplémentaires. Chaque pompe dans sa composition consomme environ 3 à 45 kW, avec une hauteur de charge maximale de 320 m et un débit de 60 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 45 (GRUNDFOS) sont capables de pomper de l'eau froide et de l'eau chaude ainsi que d'autres liquides antidéflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 45 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 45 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage à base de pompes centrifuges CR 64 (GRUNDFOS) peut inclure jusqu'à 6 pompes pour le pompage de liquides. Il est également possible de connecter des mécanismes supplémentaires en réserve. Une de ces pompes consomme environ 4 à 45 kW, avec une hauteur de refoulement maximale de 220 m et un débit maximal de 85 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 64 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et des fluides antidéflagrants dans une plage de températures allant de -40 ° C à + 180 ° C, ce qui permet de les utiliser dans divers secteurs industriels.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 64 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 64 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage basée sur les pompes centrifuges CR 90 (GRUNDFOS) peut comporter de 1 à 6 unités et peut également être associée à des mécanismes redondants. La consommation électrique de chaque pompe est comprise entre 5,5 et 45 kW, la pression maximale est de 180 m et le débit est de 120 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CR 90 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et des liquides antidéflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisées dans divers secteurs industriels.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 90 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 90 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CR 120 (GRUNDFOS) peut inclure de 1 à 6 pompes. Il est également possible de connecter des unités de secours. La consommation électrique d'une pompe est d'environ 11 à 75 kW, avec une pression maximale de 190 m et un débit de 160 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales multicellulaires CR 120 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude et froide, ainsi que des liquides antidéflagrants d'une température comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 120 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CR 120 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage à base de pompes centrifuges CR 150 (GRUNDFOS) peut comporter de 1 à 6 unités de travail. Il est également possible de connecter un équipement de secours. La consommation électrique de chaque pompe est d'environ 11 à 75 kW, la pression maximale est de 170 m et le débit de 180 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CR 150 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau (chaude et froide) et peuvent également fonctionner avec des liquides anti-déflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés dans l'industrie.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 150 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CR 150 (GRUNDFOS)

L'entrée est à droite, la sortie à gauche. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3, 4, 5 et 6 pompes.

La station de pompage à base de pompes centrifuges CM 1 (GRUNDFOS) peut comporter de 1 à 6 mécanismes de travail, il est également possible de connecter un équipement de secours. Chaque pompe dans sa composition ne consomme que 0,45 à 1 kW, avec une pression maximale de 110 m et un débit de 2,5 m3 / h. Les pompes multicellulaires centrifuges verticales CM 1 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et sont capables de fonctionner avec des liquides antidéflagrants d'une température comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui permet de les utiliser dans divers domaines industriels.

Graphique pression / performance d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CM 1 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique à base de pompes CM 1 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.

La station de pompage basée sur les pompes centrifuges CM 3 (GRUNDFOS) peut comporter de 1 à 6 pompes et peut également y connecter des mécanismes de réserve. Une pompe consomme seulement 0,45 à 1,6 kW, avec une hauteur de refoulement maximale de 120 m et un débit de 4,2 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CM 3 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et divers fluides antidéflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui permet de les utiliser dans divers secteurs industriels.

Graphique de la performance de la station de pompage automatique en fonction de la pression des pompes CM 3 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CM 3 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.

La station de pompage basée sur les pompes centrifuges CM 5 (GRUNDFOS) peut inclure de 1 à 6 unités et peut également y connecter un équipement de secours. Chaque pompe en fonctionnement ne consomme que 0,45 à 2,5 kW, la hauteur de refoulement maximale est de 120 m et le débit maximal est de 6 m3 / h. Les pompes multicellulaires centrifuges verticales CM 5 (GRUNDFOS) sont capables de pomper de l'eau chaude ou froide, ainsi que divers liquides antidéflagrants d'une température comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés dans l'industrie.

Graphique de la pression en fonction de la performance d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CM 5 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CM 5 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CM 10 (GRUNDFOS) peut inclure de 1 à 6 pompes. Il est également possible de connecter un équipement de secours. Une pompe en fonctionnement ne consomme que 0,65 à 5 kW, la charge maximale est de 120 m et le débit est de 16 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CM 10 (GRUNDFOS) peuvent pomper de l'eau chaude ou froide et d'autres fluides antidéflagrants, à condition que leur température se situe dans la plage de -40 ° C à + 180 ° C. Cela vous permet d’appliquer ce type d’équipement dans diverses industries.

Graphique de la pression en fonction de la performance d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CM 10 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CM 10 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.

La station de pompage à base de pompes centrifuges CM 15 (GRUNDFOS) peut comporter de 1 à 6 pompes, mais il est également possible de connecter un équipement de secours. Chaque pompe individuelle consomme 1,2 à 4 kW, la charge maximale est de 65 m et le débit est de 22 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires centrifuges verticales CM 15 (GRUNDFOS) sont capables de pomper de l'eau chaude ou froide et d'autres liquides antidéflagrants à des températures comprises entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisées dans diverses industries.

Graphique de la dépendance de la tête à la performance de la station de pompage automatique sur la base des pompes CM 15 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CM 15 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.

La station de pompage sur la base des pompes centrifuges CM 25 (GRUNDFOS) peut inclure de 1 à 6 pompes en fonctionnement. Il est également possible de connecter des unités de rechange. La consommation électrique de l'une de ces pompes est de 2,2 à 7 kW, la pression maximale est de 65 m, le débit maximal est de 30 m3 / h. Les pompes centrifuges multicellulaires verticales CM 25 (GRUNDFOS) permettent de pomper de l'eau froide ou chaude, mais peuvent également fonctionner avec des liquides antidéflagrants d'une température admissible comprise entre -40 ° C et + 180 ° C, ce qui leur permet d'être utilisés à des fins industrielles.

Graphique de la pression en fonction de la performance d'une station de pompage automatique basée sur des pompes CM 25 (GRUNDFOS)

Le graphique montre les caractéristiques hydrauliques des stations de pompage avec le nombre de pompes en fonctionnement de une à six (échelles de performances différentes). Si nécessaire, pompes de secours, leur nombre est ajouté au nombre de pompes en fonctionnement.

Paramètres électriques, dimensions hors tout et dimensions de raccordement d'une station de pompage automatique basée sur les pompes CM 25 (GRUNDFOS)

L'entrée est située en bas, la sortie en haut. Le type de pompes sur lesquelles la station est construite est la colonne 1 du tableau, les caractéristiques électriques d’une pompe sont les colonnes 2 et 3 du tableau. Le tableau indique les diamètres des collecteurs d’entrée et de sortie, la hauteur de l’emplacement des capteurs, les dimensions totales de la station, comprenant 2, 3 et 4 pompes.