5 moteurs essentiels pour des applications de pompes durables

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Jul 26, 2023

5 moteurs essentiels pour des applications de pompes durables

L’urbanisation croissante, l’industrialisation et l’utilisation industrielle stimulent la croissance du marché des pompes à eau. Les nouveaux développements dans le secteur industriel, notamment dans le secteur de l'électricité et de l'énergie, ainsi que

L’urbanisation croissante, l’industrialisation et l’utilisation industrielle stimulent la croissance du marché des pompes à eau. Les nouveaux développements dans le secteur industriel, en particulier dans les domaines de l'électricité et de l'énergie, ainsi que dans l'agriculture, ont considérablement augmenté la demande de pompes à eau.

Dans le même temps, les nouveaux contaminants, les avis et les réglementations de l’Environmental Protection Agency (EPA) renforcent la nécessité de produire une eau plus propre et de meilleure qualité de manière plus durable. Le développement des industries de recyclage de l’eau devrait également générer une croissance substantielle pour les acteurs du marché des pompes à eau dans les années à venir.

Alors que la croissance du marché des pompes se poursuit et que davantage d’énergie est nécessaire pour alimenter un nombre croissant de systèmes d’eau et de traitement des eaux usées, l’efficacité et la fiabilité deviennent des critères particulièrement importants dans le fonctionnement des pompes. Grâce à une combinaison de réglementation et d'innovation, les moteurs électriques, qui alimentent les pompes en transformant l'énergie cinétique ou de rotation en énergie hydrodynamique pour l'écoulement des fluides, continuent d'améliorer leur efficacité et leurs économies d'énergie.

Une nouvelle génération de moteurs plus petits, plus légers, plus silencieux et plus efficaces est utilisée dans les pompes pour l'eau et les eaux usées, ainsi que dans d'autres applications agricoles, agroalimentaires et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Les avantages comprennent, entre autres, une demande énergétique réduite, moins de contraintes mécaniques et moins de problèmes de maintenance. Vous trouverez ci-dessous cinq éléments essentiels pour améliorer l’efficacité et les performances des moteurs des systèmes de pompes.

Un variateur de fréquence (VFD) contrôle la vitesse d'un moteur en produisant son propre courant alternatif (AC), contrôlant finalement la fréquence AC fournie au moteur. Les VFD permettent également des économies d’énergie. Une étude récente du groupe Cadeo a vérifié les économies d'énergie attendues des systèmes à vitesse variable et a estimé les économies d'énergie entre 19 % et 55 %, avec une variation due à la charge de travail.

Lorsqu'un moteur à courant alternatif est mis sous tension pour la première fois pour alimenter une pompe, il est sensible à un flux de courant électrique important qui dépasse la valeur du courant en régime permanent (c'est-à-dire le courant d'appel). Certaines conceptions de moteurs résolvent ce problème avec un démarreur progressif, tel qu'un démarreur progressif à tension réduite (RVSS). Étant donné qu'un VFD peut contrôler le temps de montée en puissance du moteur jusqu'à sa pleine vitesse, il peut également minimiser les courants d'appel sans risque de glissement excessif du moteur et de surchauffe du moteur, problèmes courants associés aux démarreurs progressifs.

Le bruit et d'autres indicateurs mécaniques peuvent signaler des conditions inhabituelles ou des inefficacités du système nécessitant une maintenance. Le bruit peut être causé par un certain nombre de facteurs, notamment une charge anormale, un montage incorrect ou un effet Brinell.

Les moteurs qui intègrent des stators sur carte de circuit imprimé (PCB) peuvent éliminer deux problèmes courants dans les moteurs électriques : le bruit acoustique et l’ondulation du couple. Ces moteurs offrent un faible bruit acoustique en raison de l'absence de forces magnétiques normales agissant entre le rotor et le stator. Cela se traduit par une puissance sonore inférieure de 3 décibels (dB) en moyenne sur toute la plage de fréquences.

Les moteurs synchrones à flux axial et à aimant permanent (PM) éliminent également les pertes dans le noyau et les pertes par courants de Foucault dans le rotor. L'absence de forces magnétiques entre le rotor et le stator signifie aucun couple d'encoche, moins de vibrations et donc moins de bruit (et moins de problèmes de maintenance).

Les moteurs compacts peuvent apporter de nombreux avantages dans le fonctionnement des pompes. Elles nécessitent souvent moins de structure de support, ce qui réduit encore davantage les coûts de développement et d'installation des pompes.

Pour les petites installations de fabrication ou de transformation, les systèmes de moteur compacts intégrés à une pompe peuvent libérer de l'espace précieux dans les installations en prenant une solution sur châssis de pompe emballée typique et en réduisant son encombrement de 50 %. Un VFD monté directement sur un moteur peut également offrir un gain de place et nécessiter moins de câblage par rapport aux installations classiques de moteur et de VFD pour les systèmes de pompe. Cela peut permettre de réaliser des économies et de confier un système plus gérable aux intégrateurs et aux équipementiers de pompes qui recherchent des solutions pour des installations plus petites.