Qww– évacuation des eaux usées K – indice de décharge DU – charge connectée Qtot– ruissellement total des eaux usées Qs– décharge continue (sans réduction pour simultanéité) A partir de la somme DU, le rejet d’eaux usées Qwwpeut être calculé à l’aide de la formule ci-dessus, en tenant compte de l’indice de rejet K correspondant. Si le débit d’eaux usées déterminé Qwwest inférieur à la plus grande valeur de raccordement d’un objet de drainage individuel, cette dernière est déterminante (valeur limite).Rejet des eaux usées Qww
Le rejet d’eaux usées Qwwselon DIN EN 12056-2 est déterminé à partir de la somme des valeurs de raccordement (DU), en tenant compte de la simultanéité, où K est la valeur guide pour l’indice de rejet . Elle dépend du type de bâtiment et résulte de la fréquence d’utilisation des objets de drainage.
Qww– évacuation des eaux usées K – indice de décharge DU – charge connectée Qtot– ruissellement total des eaux usées Qs– décharge continue (sans réduction pour simultanéité) A partir de la somme DU, le rejet d’eaux usées Qwwpeut être calculé à l’aide de la formule ci-dessus, en tenant compte de l’indice de rejet K correspondant. Si le débit d’eaux usées déterminé Qwwest inférieur à la plus grande valeur de raccordement d’un objet de drainage individuel, cette dernière est déterminante (valeur limite).
Qww– évacuation des eaux usées K – indice de décharge DU – charge connectée Qtot– ruissellement total des eaux usées Qs– décharge continue (sans réduction pour simultanéité) A partir de la somme DU, le rejet d’eaux usées Qwwpeut être calculé à l’aide de la formule ci-dessus, en tenant compte de l’indice de rejet K correspondant. Si le débit d’eaux usées déterminé Qwwest inférieur à la plus grande valeur de raccordement d’un objet de drainage individuel, cette dernière est déterminante (valeur limite).

En plus de la courbe caractéristique Q-H, les courbes caractéristiques suivantes peuvent souvent être trouvées dans les pompes centrifuges :
pin, pout= pressions lors de l’aspiration ou du refoulement des niveaux de liquide = densité du liquide g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) Hgeo= différence de hauteur statique entre le niveau de liquide des réservoirs côté aspiration et refoulement Hl, tot= perte de charge totale du tuyau entre l’entrée et la sortie vin, vout= vitesses d’écoulement moyennes dans les réservoirs côté aspiration et refoulement Selon la loi de continuité, les vitesses d’écoulement moyennes dans les réservoirs côté aspiration et refoulement sont pour la plupart insignifiantes et peuvent être négligées si les surfaces des réservoirs sont relativement grandes par rapport à celles des canalisations. Dans ce cas, la formule ci-dessus est simplifiée en :
La partie statique de la caractéristique du système, c’est-à-dire la partie qui ne dépend pas de la vitesse d’écoulement et donc du débit, est :
Pour les systèmes fermés, cette valeur est nulle. Le montant total des pertes est constitué des pertes de tous les composants des conduites d’aspiration et de refoulement. Avec des nombres de REYNOLDS suffisamment grands, il est proportionnel au carré du débit volumique.
g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) Hl, tot= perte de charge totale entre l’entrée et la sortie vi= vitesses d’écoulement moyennes à travers la section transversale du tuyau i Ai= section caractéristique du tuyau ζi= coefficient de perte de charge pour les tuyaux, raccords, etc. Q = débit k = facteur de proportionnalité Dans les conditions mentionnées, la parabole de la caractéristique du système peut maintenant être spécifiée :
Le facteur de proportionnalité k est déterminé à partir du point de fonctionnement souhaité. L’intersection de la caractéristique du système avec la courbe d’étranglement spécifique à la pompe (caractéristique de la pompe) représente le point de fonctionnement réel.

