die POMPES EN LIGNE À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE Chauffage - Climatisation 50 Hz PLAGES D UTILISATION APPLICATIONS AVANTAGES ertificat

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1 PLAGES D UTILISATION Débits jusqu à : m 3 /h Hauteurs mano. jusqu à : m Pression de service maxi : 13 bar jusqu à +1 C bar jusqu à + C Plage de température : à +1 C Température ambiante maxi : + C DN orifices : à die POMPES EN LIGNE À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE Chauffage - Climatisation Hz APPLICATIONS 3 JRE D I E 17 Qm 3 /h Pompes destinées à faire circuler de l eau froide ou chaude sans résidus abrasifs dans des installations de chauffage, d eau froide et glacée, ainsi que dans des installations d irrigation. En cas d utilisation d additifs, comme par exemple du glycol ou de l huile, vérifier si les joints sont adaptés et si une correction du débit est nécessaire (pour un ajout de glycol à partir de % vol.). Liquides pompés admis : - Eau de chauffage selon VDI 3 - Eau de refroidissement et froide - Mélanges eau/glycol 1) - Huile caloporteuse ) - Autres liquides sur demande 3) Caractéristiques Vitesse : pôles : 7-9 tr/mn pôles : 3-1 tr/mn. Réglage de puissance en continu. AVANTAGES ÉCONOMIES D ÉNERGIE - Optimisation du point de fonctionnement des pompes. - Economies d énergie jusqu à % par rapport à des pompes traditionnelles. MAÎTRISE DU BRUIT - Suppression du sifflement et du bruit au niveau des robinets thermostatiques. Adaptation automatique de la vitesse aux besoins du confort. 1) Pour - % vol.de glycol et une température du liquide C ) Modèle spécial contre supplément de prix 3) Modèle spécial contre supplément de prix ertificat Économie Énergie Produit éligible Génie climatique Pompes à rotor sec FIABILITÉ - Le fonctionnement entièrement automatique ne nécessite ni entretien ni purge du capteur. - Module électronique équipé d une mémoire non volatile pour le stockage des données, protection des consignes en cas de coupure de courant. - Indice de protection IP pour l ensemble moteur/module en cas d environnement poussiéreux et humide. SIMPLICITÉ - Un seul bouton pour le choix des fonctions et le réglage des consignes. - Paramètres toujours visibles sur écran LCD. N.T. N -9/F. - Ed.7/-13 1

2 CONSTRUCTION Partie hydraulique - Pompe centrifuge basse pression monocellulaire, de construction inline, avec brides d aspiration et de refoulement de même diamètre nominal, avec moteur standard IEC refroidi par air. - Brides alésées PN selon EN Raccords de manomètre G 1/ utilisés pour le capteur de pression différentielle incorporé. - Le corps de la pompe est équipé de bossages en série et prévu pour une pression de service maximale de bar. - L accouplement de l arbre du moteur est rigide. - Le corps et la roue fermée sont en fonte grise. - La garniture mécanique d étanchéité, sans maintenance et indépendante du sens de rotation, est adaptée à de l eau pure jusqu à 1 C et à des mélanges eau/glycol jusqu à % vol. et une température maximale égale à C 1). - Matériaux et garnitures d étanchéité spéciaux disponibles pour d autres utilisations. Moteur Moteur de classe IE Protection thermique intégrée par sonde de température CTP dans toutes les bobines du moteur (thermistance). - Moteur triphasé à rotor en court-circuit Vitesse : pôles : 7-9 tr/min pôles : 3-1 tr/min. Tension : 3~ V, Hz 3~3 V, Hz Indice de protection : IP Classe d isolation : 1 (F) Conformité CEM : EN 1-3 Différentiel de protection (FI) Les disjoncteurs différentiels FI de modèle tous courants sélectifs sont admis (courant de fuite > 3 ma). Sigle FI CONSTRUCTION DE BASE Pièces principales Matériau Corps de pompe EN-GJL ) Roue EN-GJL 3) G-CuSn 1 ) Lanterne EN-GJL Arbre 1,/39CrMo17-1 Garniture mécanique Graphite/Carbure Si/EP d étanchéité * Autres garnitures mécaniques, d étanchéité ) sur demande. IDENTIFICATION DIE : code pompe Moteur : pôles : pôles Ø nominal des orifices en cm Ø nominal de la roue en cm Puissance moteur en kw ème génération Sans capteur de pression ÉQUIPEMENTS DIE - 17/7, - G - R1 - Mode de régulation P-c pour pression différentielle constante sur la pompe - Mode de régulation P-v pour pression différentielle variable sur la pompe - Réglages de la vitesse par signal (-1V, -1V, -ma, -ma) pour raccordement à une unité externe GTC - Commande manuelle de la vitesse - Régulation PID : régulation grandeur constante avec réglage de la boucle d asservissement PID. - Display graphique - Voyant de signalisation des défauts - Touche de remise à zéro en cas de défaut - Signal de fonctionnement centralisé hors tension (contact de travail) - Signal de défaut centralisé (contact repos) - Marche/Arrêt externe - Entrée analogique 1V** MONTAGE Montage direct sur tuyauterie horizontale (ou verticale jusqu à 1 kw maxi) ou sur massif. Le montage avec moteur ou module vers le bas est interdit. Prévoir un espace pour le démontage du moteur, de la lanterne et de la roue. Montages possibles - Sur tuyauterie - Sur console ) Raccords de tuyaux de manomètre Brides selon PN /EN 19- PARTICULARITÉS Conditionnement La pompe, l emballage et le manuel de montage et d utilisation sont compris dans la livraison. Accessoires - Consoles pour montage sur socle - Module IF (ModBUS, LON, BACnet S/TP, CAN, interface numérique PLR) 7) - Kit Salmson Pump Control de pilotage à distance par infrarouge des pompes électroniques Salmson 1) pour - % vol. de glycol et une température du liquide ) anciennement Ft, traité anticorrosion 3) anciennement Ft ) Modèle spécial contre supplément de prix ) par exemple pour des mélanges eau/ glycol différents de 1) ) Modèle spécial contre supplément de prix Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec 7) Voir table de fonctions

3 PLAN-COUPE DE PRINCIPE Jeu de pièces détachées avec 1.11 Ecrou 1. Rondelle 1.13 Roue 1.1 Joint torique 1. Jeu de pièces détachées garniture mécanique avec 1.1 Garniture mécanique complète 1.3 Jeu de pièces détachées lanterne avec 1.31 Purgeur d air 1.3 Protecteur d accouplement 1.33 Lanterne 1. Jeu de pièces détachées arbre avec 1.1 Accouplement + arbre 1. Accouplement complet. Moteur 3. Corps de pompe complet avec 3.1 Corps de pompe. Vis de fixation pour lanterne/pompe. Vis de fixation pour moteur/lanterne. Ecrou pour fixation moteur/lanterne 7. Rondelle pour fixation moteur/lanterne. Bague d adaptation moteur DN Indicateur de pression différentielle 1. Outil 11. Module. Adaptateur. Génie climatique Pompes à rotor sec

4 MODULE IF Module IF enfichable complémentaire pour pompes à régulation électronique de la série DIE (un seul module est nécessaire), permettant les fonctions supplémentaires suivantes (un seul module necessaire) : interface pour BUS de communication (ModBUS, LON, BACnet S/TP, CAN, interface numérique PLR) pour raccordement au système domotique. SCHÉMA DE BRANCHEMENT Courant triphasé 3~V, Hz/3V, Hz L1 L L3 PE PE SBM SSM AU Ext. off L H In GND In1 GND +V MP (1) () (3) DDG Valeurs admissibles O des contacts S secs de Marche et Défaut : - min. V DC/ OFF1 ma ON - V AC/1 A L1,L,L3,PE : raccordement au réseau 3~V - Hz 3~3V - Hz SSM : contact sec report défaut SBM : contact sec report de marche AU : permutation de la pompe externe (uniquement pour les pompes doubles).via un contact extérieur, une permutation de la pompe peux être effectuée ( V CC/1 ma) Ext. Off : Marche/Arrêt à distance MP : gestion pompe double (ou simples) (3) : + V (sortie) pour alimentation capteur extérieur - Imax : ma () : masse (^) capteur (1) : - 1 V (entrée) du capteur incorporé ou capteur externe (GTC) ma : signal analogique - ma (entrée) pour commande externe (GTC) TABLE DE FONCTIONS DIE Modes de fonctionnement p-c pour pression différentielle constante p-v pour pression différentielle variable Mode réglage (n = constant) Commande manuelle Bouton unique et écran Fonctions manuelles Réglage de la consigne de pression différentielle Réglage de la vitesse de rotation (mode réglage) Réglage du mode de fonctionnement Réglage pompe marche/arrêt Configuration de tous les paramètres de fonctionnement Acquittement des défauts Fonctions de commande externes Entrée de commande «Priorité Off» Entrée de commande «Permutation des pompes externe» (uniquement active en mode double pompe) Entrée de commande «Analog In... ma» (modification à distance de la vitesse) Entrée de commande «Analog In... 1 V» (modification à distance de la vitesse) Entrée analogique -1 V pour le signal valeur réelle du capteur de pression Entrée analogique -1 V, - ma, - ma pour signal valeur réelle du capteur de pression Signalisation et affichage Message de défauts centralisé (contact de report sec) Message de marche centralisé avec le kit Salmson Pump Control (clef USB à brancher sur PC portable) Echange de données Interface infrarouge pour l échange de données sans fil avec Salmson Pump control Emplacement pour modules IF (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) pour la connexion à la gestion technique centralisée Fonctions de sécurité Protection moteur intégrale avec déclencheur électronique intégré Verrouillage d accès Pilotage pompes doubles (pompe double ou pompes simples) Mode de fonctionnement principal/de réserve (permutation automatique en cas de défaut) Mode de fonctionnement principal/de réserve permutation des pompes au bout de heures Marche parallèle Marche parallèle (avec optimisation du rendement en fonction des besoins) = fourni, = non fourni Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

5 ABAQUE GÉNÉRAL DE PRÉSÉLECTION - et PÔLES - Hz DIE + / / / Hz,. DIE DIE DIE DIE 3 DIE 1 / DIE 1 3 Génie climatique Pompes à rotor sec DIE 1 1 DIE DIE

6 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours 3 1 9% % 7% % % % n=constant 1% DIE -17/, - G % % 7% n=constant 1% DIE -/7, - G % % 1 % % 9% % 7% % % % 1 3 1% 9% % 7% % % % DIE -17/, - G 3 H/m 3 DIE -/7, - G ,m m 13m m 31m P 1 /kw 3,m 1m 1m 7m m 3 m 1 3 /% 1 /m /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

7 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/11 - G DIE -/, - G 3 3 n=constant 1% 3 3 9% % 1 7% 1 % 1 % 1 % % 7% % % % % 1% DIE -/11 - G 7 7% % % % % 9% 1% DIE -/, - G 3 3 Génie climatique Pompes à rotor sec m 3m 1m 33m m 1 3 m 31m 1m m 17m 1 3 m 1 3 /% m 1 3 /% 7

8 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% DIE -17/7, - G H/m n=constant 1% DIE -1/7, - G 3 9% 3 9% % 3 % 3 7% % 1 % % % % % % P 1 /kw 1 Q/l/s % 7% % % % % 1% DIE -17/7, - G 3 1 H/m 1% 9% % 7% % % % DIE -1/7, - G ,m 1 3 m 1 1 3m 11m m 9m 1 3 /% 1 Q/l/s P 1 /kw m m,7m /m m 3m 3 /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

9 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours H/m 3 1 P 1 /kw 1 3 H/m 9% % 7% % % % 7% % % % n=constant 1% DIE -1/11 - G % 3 1 Q/l/s 1% 9% DIE -1/11 - G % % % % n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1 - G % 9% 1% DIE -/1 - G Génie climatique Pompes à rotor sec P 1 /kw 3,m 3m 17m 9m 1 3 /m 1 3 1m Q/l/s /% P 1 /kw 1 m 1 3 /m m m 3m 1 3 m /% 9

10 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours % % 7% % % 1 3 n=constant 1% % DIE -1/, - G 7% % % % 1 3 % 7 9% 1% % 1 % % Q/l/s 9% % 7% n=constant 1% DIE -/7, - G 1% 9% % 7% % % % DIE -1/, - G 3 3 DIE -/7, - G ,m m 1 3 m 7 /% m m 1m P 1 /kw /m Q/l/s 1 3 m 3m m m 1 3 m 7 7 /% 1 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

11 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -17/11 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1 - G % 9% 1% 1 1 % 9% 1% 7% % % % 3 DIE -17/11 - G 3 7% % % % 3 DIE -/1 - G 3 Génie climatique Pompes à rotor sec ,m m 13m m m 31m /% m 13m 9m m m 37m /% 11

12 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours H/m n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/1, - G 1 1 Q/l/s n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/ - G P 1 /kw 1 % 1 7% % % % 9% 1% 1% 9% % 1 7% % % % 1 H/m 3 DIE -1/1, - G DIE -/ - G P 1 /kw 1 /m 1 1 Q/l/s 3,m 1m 7m 31m m /% 1 m m m m 3m m 1 /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

13 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours H/m P 1 /kw H/m 1 1 Q/l/s 9% % 7% % % % n=constant 1% % 7% % % % DIE -13/, - G 9% 1% DIE -13/, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/7, - G % 7% % % % 1 9% 1% DIE -1/7, - G Génie climatique Pompes à rotor sec P 1 /kw /m 1 1 Q/l/s 1,m m 1m 1m 1m /% ,m 1m 1 m 1 m 11m m /% 13

14 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/7, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 DIE -/11 - G % 9% % 7% % % % 7% % % % 1 1% 9% % 3 1 DIE -1/7, - G DIE -/11 - G ,7m 7m m 13m 19m m 31m 1m 1 m 17m m 3 1 /% m 1 /% 1 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

15 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 3 % 7% % % % 1 3 DIE -17/1 - G 1 9% 1% 1 DIE -17/1 - G % % % % 1 3 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -19/1, - G % 9% 1 1% 1 DIE -19/1, - G Génie climatique Pompes à rotor sec m 1,m m 13m m 1 31m /% m 3m m 1m m 37m /% 1

16 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/ - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-1,/11 - G % 9% % 1 7% % % % 1 1 % 7% % % % 1% 9% 3 DIE -/ - G 3 1 DIE 1-1,/11 - G m ,m 17m 1m 9m 1 P 1 /kw 1 3 m 1,m 17m 7m m m 1 /% 1 /m /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

17 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-1/1 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-/1, - G % % % % % 9% 1% DIE 1-1/1 - G % 9% 7% % % % % DIE 1-/1, - G Génie climatique Pompes à rotor sec m m m 1m m m m 3m 9m m m 1 1 /% m 1 1 /% 17

18 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% DIE 1-,/ - G n=constant 1% DIE 1-/, - G 3 9% 3 9% % 7% % 7% % 1 % % % % % % 9% % 1 7% % % % 1 1 7% % % % 1 % 1% 9% 3 DIE 1-,/ - G 3 DIE 1-/, - G ,m m 9m m m m 13,m,m 1 7,m 1,m m 1 1 /% m 1 1 /% 1 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

19 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% DIE 1-/7, - G n=constant 1% DIE 1-7/11 - G 9% 9% % 7% % 1 1 % 7% % 1 1 % % % % % 7% % % % 1 1 9% 1% DIE 1-/7, - G 1 3 7% % % % 1 % 9% 1% DIE 1-7/11 - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec m 1 17,m 1,3m 13,m 9,m,m /% 1 3 1,m m m 1m m m /% 19

20 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/, - G % 7% % % % 1 1 9% 1% n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/7, - G 9% % 7% % % % 1% 1 DIE -1/, - G 1 DIE -/7, - G ,m 1m,m 1 7,m 9,m 1 1,m 1m,m 11,m,m m /% 1 m 3 1 /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

21 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-19/, - G 1 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-/7, - G % % % % 1 % 9% 1% DIE 1-19/, - G 1 7% % % % 1 % 1% 9% DIE 1-/7, - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec m 1m 3m 7m m 1m 1,m,m,m,m m 3 1 /% m 3 1 /% 1

22 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% DIE 1-/11 - G n=constant 1% DIE 1-/1 - G 9% 9% % % 7% % 7% % % % 1 1 % % 1 1 1% 9% % 1% 1 9% 1 % 7% % % % 1 1 7% % % % 1 1 DIE 1-/11 - G DIE 1-/1 - G m 1,m m 11m m m 1,m m 1m 1 1 1m m /% m 3 1 /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

23 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 1 DIE 1-/1, - G 3 1 n=constant 1% 9% % 7% 1 % % % 1 1 DIE 1-7/ - G % 7% % % % 1 1 9% 1% 3 DIE 1-/1, - G 1 1 % % % % % 9% 1% 3 DIE 1-7/ - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec m 1,m m 1m 1 1 1m m 1,m m 13m 1m 3 m /% 3 m /% 3 3

24 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1 - G 1 3 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1, - G % 1 9% 1 % 7% % % % 1 3 1% 1 9% 1 % 7% % % % 1 3 DIE -/1 - G DIE -/1, - G m 1m m m 9m m 1m m 13m 9m m /% m /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

25 Performances Hydrauliques - Fonctionnement en mode normal / secours n=constant 1% DIE -/ - G 9% % 7% % % % % 1 1 7% % % % % 1 3 9% DIE -/ - G Génie climatique Pompes à rotor sec m 1m 1m 7m 11m m /% 1 3

26 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -17/, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/7, - G % 1% 1 9% 1% % 1 % 7% % % % 7% % % % DIE -17/, - G 3 DIE -/7, - G m m,m 31m 13m m /% m 3,m 1m 1m 7m m 7 7 /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

27 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/11 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/, - G % % % 7 7% % 9% 1% DIE -/11 - G H/m % 9% 7% % % % 1% DIE -/, - G 3 3 Génie climatique Pompes à rotor sec m 3m 1m 33m m 1 1 m 31m 1m m 17m m 1 /% m /% 7

28 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% DIE -17/7, - G H/m n=constant 1% DIE -1/7, - G 3 9% 3 9% % 3 % 3 7% % 1 % % 1 1 7% % % % Q/l/s 1% 1 9% 1 % 7% % % % P 1 /kw 1 1 % 9% 7% % % % 1% 3 DIE -17/7, - G 3 H/m 3 DIE -1/7, - G m,m 3m 11m m 9m /% P 1 /kw 1 /m 1 1 Q/l/s,7m m m m 3m /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

29 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/11 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 DIE -/1 - G % % % 1 3 7% % 9% 1% DIE -1/11 - G % 1 % % % % 9% 1% DIE -/1 - G 7 3 Génie climatique Pompes à rotor sec ,m 3m 17m 1 9m 1m m m m 1 3m m m /% m /% 9

30 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 n=constant 1% DIE -1/, - G 3 n=constant 1% DIE -/7, - G 9% 3 9% 3 % 1 7% 1 % % % % 7% % 1 % % % 9% % 7% % % % 1 1 1% 1 9% 1 % 7% % % % DIE -1/, - G DIE -/7, - G m 1 1 m 1,m 1m 1 /% 1 1 m m 1 m m 3m m m 1 m 1 1 /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

31 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -17/11 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1 - G % % % % 3 % 9% 1% DIE -17/11 - G % 9% 7% 1 % % % 1% DIE -/1 - G Génie climatique Pompes à rotor sec m,m 31m 13m m m 9m 13m 37m m m 3 1 /% m 1 1 /% 31

32 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 7 7 n=constant 1% 9% % 7% 3 % % 1 % DIE -1/1, - G % 3 9% % 7% 1 % % % n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/ - G 1 3 7% % % % % 9% 1% 3 DIE -1/1, - G DIE -/ - G m 1 1 3,m 7m 1m 31m m /% 1 3 m m m 3m m 1 1 m /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

33 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele H/m 9% n=constant 1% DIE -13/, - G n=constant 1% 9% DIE -1/7, - G % 1 % 1 7% % % % 7% 1 % % % Q/l/s 1 3 P 1 /kw H/m 7% % % % % 9% 1% DIE -13/, - G 1 1 7% % % % 1 % 9% 1% DIE -1/7, - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec 1 1 P 1 /kw /m 1 3 Q/l/s 1,m 1m m 1m 1m /% m 1,m m /% 1 1 m m 11m 33

34 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/7, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/11 - G % 1 9% 1 % 7% % % % 1% 9% % 1 7% % % % DIE -1/7, - G DIE -/11 - G ,7m m 7m 13m 19m 1 31m m 1m m 17m 1 1 m /% m /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

35 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -17/1 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -19/1, - G % 1 % % % 1 1 % 9% 1% DIE -17/1 - G 3 7% 1 % % % 1 1 % 9% 1% DIE -19/1, - G Génie climatique Pompes à rotor sec ,m m 13m 31m m m m 1m m 37m m /% m /% 3

36 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 3 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/ - G n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 1 DIE 1-1,/11 - G % 9% % 7% % % % DIE -/ - G 1% 9% 1 % 1 7% % % % DIE 1-1,/11 - G m 3,m 17m 1m 9m 1 1 m /% m 1 1 m 1,m 7m 17m 1 1 m 3 3 /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

37 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-1/1 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-/1, - G % 3 1 7% % % % % 9% 3 DIE 1-1/1 - G 1% % 1 % % % % 9% 3 DIE 1-/1, - G Génie climatique Pompes à rotor sec m 3,m 17m 1 1 1m 3 m /% m 1 m m m 9m 1 1 m 3m 3 3 /% 37

38 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% DIE 1-,/ - G n=constant 1% DIE 1-/, - G 3 9% 3 9% % 7% % 7% % 1 % % % % % % 1% 9% 3 % 7% 1 % % % % % 7% % 9% % 3 DIE 1-,/ - G 3 DIE 1-/, - G ,m m 9m 17m m 3 1m 13,m,m 1,m 7,m m /% m 3 1 /% 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

39 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% DIE 1-/7, - G n=constant 1% DIE 1-7/11 - G 9% 9% % 7% % % % 1 1 % 1 7% 1 % % % % % % % 1 1 % 9% 1% DIE 1-/7, - G 1 % 1 7% % % % % 1% 3 DIE 1-7/11 - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec ,m 1,3m 13,m,m 9,m ,m m m 1m m 3 m 1 1 /% m 1 1 /% 3 39

40 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -1/, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/7, - G 1 1 1% 1 1% 9% % 7% % % % 1 1 9% 1 % 7% % % % DIE -1/, - G 1 DIE -/7, - G P 1 /kw 11,m 1m,m 7,m 1 1 9,m 1 1,m 1m,m,m ,m m /% m 1 1 /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

41 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele 1 n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 1 DIE 1-19/, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 1 DIE 1-/7, - G 3 1 1% 1 1% 7% % % % % 9% 3 DIE 1-19/, - G 1 9% 1 % 7% % % % DIE 1-/7, - G Génie climatique Pompes à rotor sec m 1m 3m m 1 1 m m 3 3 /% 1 1m,m 1 1 m ,m,m,m 3 3 /% 1

42 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% DIE 1-/11 - G n=constant 1% DIE 1-/1 - G 9% 9% % % 7% % 7% % % % 1 3 % % % 9% 1 % 1 7% % % % % 1% 9% 7% 1 % % % 1 3 DIE 1-/11 - G DIE 1-/1 - G m 1,m m m 11m 1 1m 1,m m 1 3 1m 1m m 1 3 /% m /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

43 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE 1-/1, - G n=constant 1% 9% % 7% % % % 1 3 DIE 1-7/ - G % 7% 1 % % % 1 3 9% 1% DIE 1-/1, - G 3 1 % % % % % 9% 1% DIE 1-7/ - G 1 Génie climatique Pompes à rotor sec m 1,m m 1m 1m 3m 1,m m 1 3 1m 13m m /% m /% 3

44 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1 - G n=constant 1% 9% % 7% % % % DIE -/1, - G % 3 9% % 7% 1 % % % % 3 9% % 7% 1 % % % DIE -/1 - G DIE -/1, - G m 1m m m 1 3 9m m 1m m 9m,m 7 m /% m /% Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

45 Performances Hydrauliques - Fonctionnement pompes en parallele n=constant 1% DIE -/ - G 9% % 7% % % % 1 1 1% 3 7% % 9% 1 % % % DIE -/ - G Génie climatique Pompes à rotor sec m 1m 1m 7m 11m m /%

46 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES Schéma dimensionnel A Øg x Th h nxd L Øg x Th h s c nxd L a l1 lo Ø1 DN Ød Øk ØD f e m f e DN Ød Øk ØD c a l1 lo f e b Ø1 m f e 3xoxp b 1 s b DN Ø D Ø k Ø d trous mm mm mm n x Ø 1 11 x x x x x x x x 3 Schéma dimensionnel B q 3xoxp b 1 s b DN Ø D Ø k Ø d trous mm mm mm n x Ø 1 11 x x x x x x x x 3 Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

47 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES RÉFÉRENCE COMMANDE Puissance nom. moteur P Vitesse rotation MOTEUR Puissance absorbée P1 Courant nominal (env.) DN L A B1 B Q B C E F POMPE Ø G H L1 M O P S masse tr/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg W W en A DIE-17/.-G M B DIE-/7.-G M A DIE-/11-G M A DIE-/.-G M B DIE-17/7.-G M B DIE-1/7.-G M A DIE-1/11-G M1 1 3 A DIE-/1-G M A DIE-1/.-G M B DIE-/7.-G M 1 B DIE-17/11-G M 3 B DIE-/1-G M A DIE-1/1.-G M 11 3 A DIE-/-G M 11 A DIE-13/.-G M B DIE-1/7.-G M 3 B DIE-1/7.-G M B DIE-/11-G M 33 B DIE-17/1-G M 39 B DIE-19/1.-G M 1 A DIE-/-G M 1 A DIE1-1./11-G M B DIE1-1/1-G M B DIE1-/1.-G M 13 9 B DIE1-./-G M 13 B DIE1-/.-G M 73 A DIE1-/7.-G M 31 A DIE1-7/11-G M 37 A DIE-1/.-G M 9 A DIE-/7.-G M 3 A DIE1-19/.-G M A DIE1-/7.-G M 13 3 A DIE1-/11-G M 13 A DIE1-/1-G M A DIE1-/1.-G M A DIE1-7/-G M A DIE-/1-G M A DIE-/1.-G M 7 1 A DIE-/-G M A Schéma Génie climatique Pompes à rotor sec 7

48 Notes Chauffage - climatisation Pompes à rotor sec

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