[0001] La présente invention concerne un dispositif de pompage.
[0002] On connaît des pompes domestiques, notamment des pompes horizontales autoamorçantes,
comprenant une partie hydraulique et un moteur, le moteur actionnant la partie hydraulique.
Cette partie hydraulique comprend généralement un corps de pompe avec plusieurs roues
(pompes multicellulaires, typiquement 4 à 5 étages). Il est habituellement nécessaire
de refroidir le moteur.
[0003] On connaît des pompes domestiques, dites standard, dans lesquelles le moteur est
refroidi par ventilation forcée, avec une carcasse apparente (par exemple en aluminium).
[0004] On connaît en outre des pompes avec capotage, dans lesquelles le moteur est refroidi
par de l'eau circulant autour du rotor ou du stator.
[0005] On connaît également des pompes, dans lesquelles le moteur est refroidi par ventilation
forcée, avec capotage.
[0006] Un inconvénient majeur de ces pompes est lié au désagrément provoqué par le niveau
de bruit qu'elles atteignent en fonctionnement. Le niveau de bruit de ces pompes est
d'autant plus indésirable lorsque ces pompes sont des pompes de surface à usage domestique,
avec application par exemple aux secteurs de l'habitat et de l'agriculture.
[0007] Il existe donc un besoin pour un dispositif de pompage dont le niveau de bruit en
fonctionnement est diminué, notamment pour des dispositifs de pompage domestiques.
[0008] A cette fin, l'invention propose un dispositif de pompage comprenant : une pompe
avec une partie hydraulique et un moteur actionnant la partie hydraulique ; un ventilateur
de refroidissement du moteur, présentant un côté d'aspiration et un côté de refoulement
vers le moteur ; une cloison entre le côté d'aspiration et le côté de refoulement
du ventilateur ; et un carter dans lequel sont la pompe, le ventilateur et la cloison,
le carter présentant un orifice d'aspiration du même côté de la cloison que le côté
d'aspiration du ventilateur.
[0009] Suivant des modes de réalisation préférés, le dispositif de pompage comprend une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- l'orifice d'aspiration du carter est, d'une part, masqué et, d'autre part, désaxé
par rapport à un axe de rotation du moteur de la pompe ;
- le carter présente en outre un orifice de refoulement d'un côté opposé à celui de
l'orifice d'aspiration, par rapport à la cloison ;
- le carter présente une partie continue en regard du moteur ;
- le dispositif de pompage selon l'invention comprend en outre une isolation phonique
dans le carter ;
- la pompe est une pompe autoamorçante horizontale ;
- la cloison est monobloc avec le carter ;
- la cloison présente une ouverture en travers de laquelle est le ventilateur, un jeu
étant prévu entre l'ouverture et le ventilateur ;
- le dispositif de pompage selon l'invention comprend en outre une accumulation dans
la partie hydraulique ; et
- le carter comprend en outre un socle de support de pompe, un capotage supérieur et
un tableau de bord.
[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description détaillée qui suit des modes de réalisation de l'invention, donnés
à titre d'exemple uniquement et en référence aux dessins annexés, qui montrent :
- figure 1 : une section partielle, sans échelle, dans le plan médian vertical d'un
dispositif de pompage selon l'invention ; et
- figure 2 : une section partielle, sans échelle, dans un plan horizontal d'un dispositif
de pompage selon l'invention.
[0011] L'invention propose un dispositif de pompage comprenant une pompe avec une partie
hydraulique et un moteur actionnant la partie hydraulique ainsi qu'un ventilateur.
Le ventilateur de refroidissement du moteur présente un côté d'aspiration et un côté
de refoulement vers le moteur. Le dispositif comprend en outre une cloison entre le
côté d'aspiration et le côté de refoulement du ventilateur et un carter dans lequel
sont la pompe, le ventilateur et la cloison. Le carter présente un orifice d'aspiration
du même côté de la cloison que le côté d'aspiration du ventilateur. La cloison permet
d'isoler l'air froid en dépression du côté de l'aspiration par le ventilateur de l'air
chaud en surpression du côté du refoulement, par rapport à la cloison. Ainsi, l'air
pulsé par le ventilateur, notamment sur le moteur, ne peut pas être directement refoulé
vers l'orifice d'aspiration. L'élimination par la cloison de trajectoires aérauliques
directes (c'est-à-dire en ligne droite) entre la pompe et l'orifice d'aspiration atténue
le bruit de la pompe et améliore en outre le refroidissement du moteur.
[0012] Les figures 1 et 2 représentent une section partielle, sans échelle, d'un dispositif
de pompage selon l'invention, dans des plans médians vertical et horizontal, respectivement.
[0013] En référence aux figures 1 et 2, le dispositif 10 de pompage comprend une pompe 20
avec une partie hydraulique 22 et un moteur 28 de pompe. La partie hydraulique peut
par exemple présenter un corps 26 de pompe contenant une ou plusieurs roue(s) de pompe,
comme il est connu de l'art. La partie hydraulique peut, le cas échéant, présenter
un réservoir 24. Un palier 27 est entre le moteur et le corps. Un ventilateur 30 est
relié au moteur, par exemple fixé à la carcasse du moteur. Ce ventilateur présente
un côté 32 d'aspiration et un côté 34 de refoulement, vers le moteur 28. Le ventilateur
30 peut par exemple comprendre des pales fixées à un moyeu (non représentés). Le dispositif
10 comprend en outre une cloison 40 disposée entre le côté 32 d'aspiration et le côté
34 de refoulement du ventilateur 30 ainsi qu'un carter 50. La cloison peut par exemple
être monobloc avec le carter 50. La pompe 20, le ventilateur 30 et la cloison 40 sont
disposés à l'intérieur du carter 50. Le carter présente un orifice 52 d'aspiration
situé du même côté de la cloison 40 que le côté 32 d'aspiration du ventilateur 30.
La cloison et le carter forment, du côté de l'aspiration, une chambre d'aspiration.
Des lignes de courant sur les figures symbolisent des trajectoires possibles de l'air
aspiré à l'intérieur du carter.
[0014] Le moteur 28 actionne les roues de la pompe, typiquement via un arbre-rotor (non
représenté) s'étendant selon un axe 15 de rotation du moteur 28, comme il est connu
de l'art. La pompe est, dans le mode de réalisation représenté sur les figures, à
aspiration axiale et à refoulement radial. En fonctionnement, le fluide centrifugé
par les roues de la pompe suit un courant de pompage indiqué par des flèches pleines
sur la figure 1.
[0015] Les pâles du ventilateur 30 peuvent par exemple être entraînées par le rotor, lui-même
entraîné par le moteur 28. De l'air est ainsi pulsé depuis le côté d'aspiration du
ventilateur 30 vers le côté de refoulement, c'est-à-dire vers le moteur 28. Plus précisément,
l'air peut être pulsé sur des ailettes (non représentées) du moteur, assurant ainsi
son refroidissement.
[0016] La cloison sépare le côté d'aspiration du côté de refoulement du ventilateur, si
bien qu'en fonctionnement, l'air pulsé par le ventilateur sur le moteur ne peut pas
(ou quasiment pas) être directement refoulé vers l'orifice d'aspiration. La cloison
élimine donc des trajectoires aérauliques directes allant d'un point en aval de la
cloison (côté refoulement du ventilateur) à l'orifice d'aspiration. Ainsi, les sons
provenant du moteur (ou bruit moteur) ou de la partie hydraulique (bruit hydraulique)
et susceptibles de s'échapper par l'orifice d'aspiration sont atténués par la cloison.
[0017] En outre, la cloison atténue voire supprime un phénomène de re-circulation de l'air
pulsé par le ventilateur, vers le côté d'aspiration du ventilateur. L'air pulsé provient
principalement de la chambre d'aspiration où l'air est plus froid que dans la zone
de surpression. Grâce à la cloison, il n'y a pas ou peu d'air, qui après avoir été
pulsé sur et chauffé par le moteur, circule à nouveau par le ventilateur. Il s'ensuit
que le refroidissement gagne en efficacité par rapport aux dispositifs de pompage
de l'art antérieur. Typiquement, les températures des zones de dépression et de surpression
sont égales à la température ambiante additionnée de 5 à 15 °C. Grâce à la cloison,
le gain de température dans le refroidissement du moteur peut être compris entre 10
et 20°C, de préférence voisin de 15°C. Ainsi, à efficacité de refroidissement égale,
le flux d'air nécessaire pour refroidir le moteur est diminué par rapport aux dispositifs
de l'art antérieur. Par conséquent, le bruit généré par le ventilateur peut être diminué,
en adaptant la puissance du ventilateur.
[0018] Dans un mode de réalisation, l'orifice 52 d'aspiration du carter 50 est désaxé par
rapport à l'axe 15 de rotation du moteur 28 de la pompe 20, l'axe de rotation du ventilateur
étant de préférence aligné avec cet axe. Une telle disposition de l'orifice 52 permet
d'éviter la propagation de sons vers l'extérieur et selon l'axe 15, c'est-à-dire de
sons provenant directement du moteur 28 et du ventilateur 30.
[0019] De préférence, l'orifice 52 d'aspiration est masqué, afin de créer un effet de chicane
dans la circulation de l'air.
[0020] Afin de masquer cet orifice 52 d'aspiration, le carter peut, dans un mode de réalisation,
présenter une lèvre 57 en regard de l'orifice 52 d'aspiration (c'est-à-dire le surplombant)
afin de créer une chicane sur le trajet de l'air aspiré par le ventilateur 30 et provenant
de l'extérieur du carter 50. Cette lèvre 57 est par exemple formée par une extrémité
de la coque 59 de tableau de bord du carter, comme il sera discuté ci-après.
[0021] Cette chicane élimine des trajectoires directes entre le ventilateur et l'orifice
d'aspiration, ce qui permet d'atténuer le bruit généré par la pompe et, en particulier,
par le ventilateur.
[0022] Dans le mode de réalisation illustré sur les figures, l'orifice 52 d'aspiration est
en regard de la cloison. Il convient de noter que l'effet de chicane est ainsi d'autant
plus efficace que la cloison limite la re-circulation de l'air vers l'orifice d'aspiration.
L'effet d'atténuation du bruit résultant de la chicane ne s'ajoute pas simplement
à l'effet d'atténuation résultant de la cloison mais se conjugue donc à celui-ci.
[0023] Dans un mode de réalisation, le carter 50 présente en outre un orifice 54 de refoulement
d'un côté opposé à celui de l'orifice 52 d'aspiration, par rapport à la cloison 40.
[0024] La disposition relative des orifices 52, 54 d'aspiration et de refoulement par rapport
à la cloison permet ainsi d'optimiser le volume d'air circulant dans le carter, notamment
dans la zone chaude (en surpression) avant refoulement par l'orifice de refoulement.
La dissipation du son est donc améliorée.
[0025] L'orifice 54 de refoulement peut par exemple être situé au voisinage de l'entrée
25 de fluide de la pompe 20, comme dans le mode de réalisation illustré sur les figures
1 et 2.
[0026] Ainsi, l'agencement du dispositif 10 de pompage selon l'invention permet-il de limiter
des trajectoires d'air directes, notamment entre le moteur (ou le corps de roue, pour
partie) et l'orifice de refoulement.
[0027] Dans un mode de réalisation, le carter 50 présente une partie 56 continue en regard
du moteur 28. Par « continue », on entend une partie sans ouies de refoulement en
regard du moteur.
[0028] Ceci permet de limiter des trajectoires d'air chauffé par le moteur aux seules trajectoires
aérauliques moteur/orifices. Les orifices 52,54 n'étant, de préférence, pas en regard
du moteur, les trajectoires précédentes ne sont pas des trajectoires directes.
[0029] Dans un mode de réalisation, le dispositif 10 de pompage peut être conçu, selon l'invention,
de sorte à limiter voire supprimer les trajectoires aérauliques directes entre d'une
part les parties moteur 28, hydraulique 22 et ventilateur 30 et d'autre part les orifices
52,54 d'aspiration et de refoulement. Le niveau de bruit d'un dispositif 10 de pompage
selon l'invention peut typiquement être inférieur à 48 dBA (Pression acoustique mesurée
selon la norme de mesure EN 12639 classe 2), tandis que les dispositifs de pompage
de l'art antérieur offrent, en fonctionnement, des niveaux de bruit typiquement supérieur
à 53 dBA.
[0030] Dans un mode de réalisation, le dispositif comprend en outre une isolation phonique
58 dans le carter 50.
[0031] Une telle isolation phonique 58 permet de baisser le niveau de bruit du dispositif
10 de pompage.
[0032] Le carter peut par exemple être revêtu d'une isolation phonique sur sa face interne.
On pourra notamment revêtir la face interne de matière polyuréthanne expansée, de
densité par exemple comprise entre 40 et 60 kg/m3, de préférence voisine de 52 kg/m3
et d'épaisseur comprise entre 10 et 30 mm, de préférence voisine de 15 mm. La matière
polyuréthanne expansée peut par exemple être injectée à chaud.
[0033] La matière polyuréthanne peut par exemple se présenter sous la forme d'une ou plusieurs
feuille(s) de mousse d'environ 15 mm d'épaisseur, collée(s) sur le carter à la sortie
de l'injection du carter.
[0034] De préférence, la matière polyuréthanne expansée peut à son tour être revêtue d'un
film polyuréthanne d'épaisseur comprise entre 15 et 40 µm, par exemple voisine de
25 µm, afin d'améliorer l'isolation phonique. Un tel film permet notamment d'améliorer
l'isolation des basses fréquences.
[0035] Typiquement, une feuille de mousse de polyuréthanne d'environ 15 mm d'épaisseur,
collée sur le carter à la sortie de l'injection du carter, revêtue d'un film polyuréthanne
de 25 µm disposée sur la face interne du carter, permet un gain de 3 dBA sur le niveau
de bruit du dispositif 10 de pompage en fonctionnement, par rapport à un dispositif
de pompage sans isolation phonique.
[0036] On pourra en outre prévoir un passage suffisant pour la circulation de l'air à l'intérieur
du carter, afin de ne pas nuire au refroidissement. En particulier, un espace de ventilation
supérieur à 5 mm autour du moteur, entre les ailettes du moteur et le carter (ou éventuellement
l'isolation phonique), pourra s'avérer approprié pour un dispositif 10 dont la capacité
de pompage est proche de celle d'une pompe domestique autoamorçante horizontale classique.
Cet espace peut par exemple être de 10 mm (± 5 mm), ce qui offre un compromis satisfaisant
entre efficacité de refroidissement et compacité du dispositif 10 de pompage.
[0037] Dans un mode de réalisation, la cloison 40 présente une ouverture 48 en travers de
laquelle est le ventilateur 30, un jeu étant prévu entre l'ouverture 48 et le ventilateur
30.
[0038] La paroi périphérique (en direction radiale) du ventilateur ne touche pas la cloison,
afin de minimiser la propagation des vibrations vers le carter, lesquelles sont source
de bruit.
[0039] La cloison 40 peut être reliée au carter, par exemple être monobloc avec le carter
50.
[0040] Une telle solution facilite la fabrication et l'assemblage des éléments du dispositif
10 selon l'invention.
[0041] En outre, cette solution n'impose pas de modifications de la pompe. Une pompe domestique
standard peut ainsi être montée dans le dispositif 10 de pompage.
[0042] Le dispositif 10 de pompage selon l'invention s'avère particulièrement bien approprié
en utilisation avec une pompe domestique, compte tenu de ses qualités d'isolation
phonique.
[0043] Un exemple d'une telle pompe est une pompe domestique de surface, horizontale et
autoamorçante. Une telle pompe est de préférence multicellulaire (par exemple 4 à
5 étages, roues montées sur l'arbre du moteur) à aspiration axiale et refoulement
radial vers le haut (à l'instar du mode de réalisation représenté sur les figures).
Le moteur est par exemple mono ou triphasé (230 - 400 V / 50 - 60 Hz). Il convient
de noter que les niveaux de bruit cités plus haut sont ceux obtenus sur un réseau
de 50 Hz. La pompe offre typiquement les caractéristiques suivantes : débits allant
jusqu'à 6 à 10 m
3/h ; pression de service maximum allant jusqu'à 6 - 10 bars ; plage de températures
ambiantes allant de + 5° à + 40 °C et hauteur d'aspiration allant jusqu'à 10 m. Une
telle pompe est adaptée aux secteurs de l'habitat et de l'agriculture (dans lesquels
les performances d'isolation phonique s'avèrent particulièrement importantes), avec
applications du type : alimentation, distribution d'eau sous pression, irrigation,
arrosage, lavage etc.
[0044] Un exemple de dispositif 10 de pompage selon l'invention est le suivant.
[0045] Dans un mode de réalisation, le dispositif 10 comprend une pompe 20 avec une partie
hydraulique 22 et un moteur 28 actionnant la partie hydraulique 22, par exemple une
pompe du type décrit ci-dessus. Le dispositif comprend en outre un ventilateur 30
de refroidissement du moteur 28, présentant un côté 32 d'aspiration et un côté 34
de refoulement vers le moteur 28. Une cloison 40 est entre le côté 32 d'aspiration
et le côté 34 de refoulement du ventilateur 30. La pompe 20, le ventilateur 30 et
la cloison 40 sont dans un carter 50. La cloison 40 est monobloc avec le carter 50
et présente une ouverture 42 en travers de laquelle est le ventilateur 30, un jeu
étant prévu entre l'ouverture 42 et le ventilateur 30. Le carter 50 présente une partie
56 continue en regard du moteur 28 de la pompe. Il présente un orifice 52 d'aspiration
la surface d'aspiration étant par exemple voisine de 2000 mm
2 du même côté de la cloison 40 que le côté 32 d'aspiration du ventilateur 30, cet
orifice 52 étant désaxé par rapport à un axe 15 de rotation du moteur 28 de la pompe
20. Le carter 50 présente en outre un orifice 54 de refoulement d'un côté opposé à
celui de l'orifice 52 d'aspiration, par rapport à la cloison 40, par exemple au voisinage
de l'entrée 25 de fluide de la pompe. Le carter 50 présente en outre une isolation
phonique 58 sur sa face interne, par exemple de type polyuréthane expansé de 15 mm
d'épaisseur, revêtue d'un film polyuréthanne de 25 µm distant d'au moins 10 mm de
la carcasse du moteur 28.
[0046] Le carter peut par exemple présenter trois coques formant respectivement : un socle
de support de pompe 61, un capotage supérieur 60 qui coiffe (et donc protège) la pompe
et un tableau de bord 59. Le tableau de bord permet d'assurer la communication avec
l'utilisateur. Le cas échéant, une partie du tableau de bord peut être en regard de
(c'est-à-dire surplomber) l'orifice 52 d'aspiration pour former la chicane d'aspiration,
à l'instar du mode de réalisation représenté sur la figure 1.
[0047] Lors du fonctionnement d'un tel dispositif 10 et pour une température ambiante Ta
allant jusqu'à 40 °C, la température dans la chambre d'aspiration est typiquement
égale à Ta + 10 °C (± 3 °C). La température dans la chambre chaude (de l'autre côté
de la cloison par rapport à la chambre d'aspiration) est typiquement égale à Ta +
13 °C (± 3 °C). Un tel dispositif 10 de pompage peut en outre offrir un niveau de
bruit inférieur à 45 dBA en fonctionnement, ce qui représente un niveau de performance
notablement amélioré par rapport à un dispositif classique (typiquement ≥ 53 dBA)
utilisant une pompe domestique du type décrit plus haut (Pression acoustique mesurée
selon la norme de mesure EN 12639 classe 2).
[0048] L'invention n'est cependant pas limitée aux variantes décrites ci-avant mais est
susceptible de nombreuses autres variations aisément accessibles à l'homme du métier.
Il est également possible de prévoir une cloison reliée au ventilateur (par exemple
monobloc avec le ventilateur) mais sans contact avec le carter, afin de minimiser
la propagation des vibrations depuis le ventilateur vers le carter. Par ailleurs,
il est possible de prévoir une mini-accumulation, c'est-à-dire un réservoir 24 à l'intérieur
de la partie hydraulique 22 de la pompe. Un tel réservoir permettrait de maintenir
une pression d'écoulement suffisante à l'ouverture d'une valve ou d'un robinet en
aval de la pompe, le temps que la pompe se mette en marche. Un tel mode de réalisation
n'est cependant pas préféré.
1. Un dispositif (10) de pompage comprenant :
- une pompe (20) avec : une partie hydraulique (22) et un moteur (28) actionnant la
partie hydraulique (22) ;
- un ventilateur (30) de refroidissement du moteur (28), présentant un côté (32) d'aspiration
et un côté (34) de refoulement vers le moteur (28) ;
- une cloison (40) entre le côté (32) d'aspiration et le côté (34) de refoulement
du ventilateur (30) ; et
- un carter (50) dans lequel sont la pompe (20), le ventilateur (30) et la cloison
(40), le carter (50) présentant un orifice (52) d'aspiration du même côté de la cloison
(40) que le côté (32) d'aspiration du ventilateur (30).
2. Le dispositif (10) de pompage selon la revendication 1, dans lequel l'orifice (52)
d'aspiration du carter (50) est, d'une part, masqué et, d'autre part, désaxé par rapport
à un axe (15) de rotation du moteur (28) de la pompe (20).
3. Le dispositif (10) de pompage selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le carter
(50) présente en outre un orifice (54) de refoulement d'un côté opposé à celui de
l'orifice (52) d'aspiration, par rapport à la cloison (40).
4. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le
carter (50) présente une partie (56) continue en regard du moteur (28).
5. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 4, comprenant en
outre une isolation phonique (58) dans le carter (50).
6. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la
pompe (20) est une pompe (20) autoamorçante horizontale.
7. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel la
cloison (40) est monobloc avec le carter (50).
8. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel la
cloison (40) présente une ouverture (42) en travers de laquelle est le ventilateur
(30), un jeu étant prévu entre l'ouverture (42) et le ventilateur (30).
9. Le dispositif (10) de pompage selon l'une des revendications 1 à 8, comprenant en
outre une accumulation (24) dans la partie hydraulique (22).
10. Le dispositif (10) de pompage selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans
lequel le carter comprend en outre un socle (61) de support de pompe, un capotage
supérieur (60) et un tableau de bord (59).