MICROTURBINES HYDRAULIQUES
MICROTURBINES HYDROÉLECTRIQUES
Production d’électricité en exploitant le débit et la hauteur de chute/pression disponibles, pour le réseau, l’autoconsommation ou les installations isolées.
1. MICROTURBINES HYDRAULIQUES
Les microturbines hydrauliques sont des machines compactes conçues pour transformer l’énergie mécanique de rotation, en fonction du débit et de la pression disponibles (dans une conduite sous pression ou un cours d’eau), en énergie électrique.
Grâce à l’utilisation d’équipements standards et à une intégration simple sur des conduites existantes, les turbines Saloria sont particulièrement adaptées aux applications suivantes :
-
Dans les maisons isolées disposant d’eau sous pression
-
Abri de montagne avec surpression dans la conduite d’eau
-
réseaux d’irrigation / associations d’irrigants, golfs
-
procédés industriels avec excès de pression ou débits constants,
-
réservoirs et arrivées avec surpression,
-
ainsi que les installations d’eau et stations d’épuration.
-
En général, partout où les conditions hydrauliques sont stables et régulières tout au long de la journée.
2. DE QUELLE MICROTURBINE AI-JE BESOIN ?
La sélection d’une microturbine hydraulique dépend principalement de deux données :
- le débit disponible (Q mesuré en L/s) et
- la hauteur de chute nette ou la différence de pression disponible (H mesurée en m).
À partir de ces deux valeurs, il est possible d’estimer la puissance électrique pouvant être produite et de déterminer quel type de turbine est le plus adapté.
De manière générale, la puissance disponible augmente avec le débit d’eau et/ou la hauteur de chute. Il n’existe donc pas une microturbine unique adaptée à toutes les installations : un site avec un faible débit et une pression élevée nécessite une solution différente d’un autre site avec un débit important et une faible hauteur de chute.
Chez Hídric, nous étudions chaque cas à partir des conditions hydrauliques réelles de l’installation. Selon le point de fonctionnement, nous pouvons proposer différentes technologies :
- Turbines à action, particulièrement adaptées aux moyennes ou hautes chutes et aux débits faibles ou modérés.
- Turbines basse chute, conçues pour valoriser des débits élevés avec de faibles dénivelés.
- Pompes utilisées comme turbines (PAT / BTT), particulièrement intéressantes lorsqu’il existe une combinaison de débit et de pression compatible avec une pompe centrifuge standard fonctionnant en sens inverse.
Pour les BTT, la sélection est réalisée à partir des courbes hydrauliques de la pompe et du point de fonctionnement prévu en mode turbine. Cela permet de choisir le modèle le plus proche des conditions disponibles et d’obtenir une solution robuste, simple et compétitive.
Il est également important de définir comment l’énergie produite sera utilisée. Une microturbine peut fonctionner dans une installation isolée, en chargeant des batteries et en alimentant un onduleur, ou dans une installation raccordée au réseau pour l’autoconsommation. La configuration du générateur, les protections et l’électronique de puissance peuvent varier selon le type d’application.
Pour réaliser une première évaluation, il suffit généralement de disposer des informations suivantes :
débit disponible, hauteur de chute ou pression disponible, diamètre et longueur de la conduite si elle existe, type d’installation électrique et consommation énergétique approximative.
Avec ces données, il est possible d’effectuer une première présélection de la microturbine et d’estimer sa production électrique.
Si vous ne connaissez pas exactement le débit ou la hauteur de chute disponible, nous pouvons également vous aider à les déterminer avant de sélectionner la turbine.
3. GAMME DE MICROTURBINES
1. Saloria BTT / PAT
Ce sont des pompes centrifuges sélectionnées pour fonctionner en sens inverse, avec PMG. Elles sont configurées pour fonctionner sur des sites isolés et fournir une tension adaptée au fonctionnement avec un onduleur hybride ou à la recharge de batteries.
Modèles: THUE; TVME; TVUE
2. Saloria TF / TP
Ce sont des microturbines dédiées, fabriquées artisanalement avec un PMG. Tension de sortie de 12, 24 ou 48 Vdc.
Modèles: TF90 ; TF300 ; TF600 ; TF750 ; TF500 ; TP150
3. Powerspout
Excellentes microturbines conçues pour une installation en extérieur. Elles fournissent une tension adaptée à la recharge de batteries ou au fonctionnement avec un onduleur réseau ou hybride.
Modèles: Pelton PLT ; Turgo TRG ; hélice à pas fixe (LH)
Notre catalogue de microturbines hydrauliques
TURBINES SALORIA BTT-THUE-P de 250 à 1500 W
TURBINES SALORIA BTT-THUE-P
DE 250 À 1500 W
Débit: de 4 à 8,5 L/s
Hauteur: de 11 à 43m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (W) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-P 0.25 | 4,4 | 12 m | ~240 W | 4,1–4,7 L/s | 11–12 m |
| Saloria BTT-THUE-P 0.4 | 4,6 | 20 m | ~415 W | 4,3–4,9 L/s | 18–21 m |
| Saloria BTT-THUE-P 0.6 | 5,5 | 23,5m | ~580 W | 5,2–5,8 L/s | 22–25 m |
| Saloria BTT-THUE-P 1,5 | 8,0 | 41 m | ~1480 W | 7,5–8,5 L/s | 38–43 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-THUE-TR de 400 à 1000 W
TURBINES SALORIA BTT-THUE-TR
DE 400 a 1000 W
Débit: de 6,9 a 11,3 L/s
Pressió: de 8 a 14m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (W) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-TR 0.4 | 7,3 | 13 m | ~440 W | 6,9-7,7 L/s | 12-14 m |
| Saloria BTT-THUE-TR 1 | 8,7 | 24 m | ~940 W | 8,2-9,2 L/s | 22-25 m |
| Saloria BTT-THUE-TR 0.4 | 10,6 | 8 m | ~420 W | 10-11,2 L/s | 8,3-9,3 m |
| Saloria BTT-THUE-TR 0.6 | 10,7 | 11 m | ~565 W | 10-11,3 L/s | 11-12,5 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-THUE-TG DE 1 À 8 KW
TURBINES SALORIA BTT-THUE-TG
DE 1 À 8 kW
Débit: de 12 à 47 L/s
Hauteur: de 17 à 30m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (kW) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-TG 1.5 | 13 | 18 m | ~1,0-1,5 kW | 12–14 L/s | 17–19 m |
| Saloria BTT-THUE-TG 2 | 17 | 20 m | ~1,5-2,1 kW | 16–18 L/s | 19–21 m |
| Saloria BTT-THUE-TG 3 | 22 | 22 m | ~2,1-3,1 kW | 21–23 L/s | 21–23 m |
| Saloria BTT-THUE-TG 4 | 37 | 18 m | ~3,0-4,2 kW | 35–39 L/s | 17–19 m |
| Saloria BTT-THUE-TG 6 | 41 | 24 m | ~4,4-6,2 kW | 39–43 L/s | 23–25 m |
| Saloria BTT-THUE-TG 8 | 44 | 28 m | ~5,5-7,9 kW | 41–47 L/s | 26–30 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-THUE-H DE 1,9 À 5 KW
TURBINES SALORIA BTT-THUE-H
(POUR DES HAUTEURS DE CHUTE PLUS ÉLEVÉES)
DE 1,9 À 5 kW
Débit: de 12 à 31 L/s
Hauteur: de 27 à 47m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (kW) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-H 3 | 13 | 37 m | ~1,9-3,1 kW | 12-13 L/s | 35-39 m |
| Saloria BTT-THUE-H 4.5 | 15,5 | 45 m | ~3,1-4,5 kW | 14-16 L/s | 42-48 m |
| Saloria BTT-THUE-H 5.5 | 28,8 | 29,5 m | ~3,8-5,4 kW | 27-31 L/s | 27-31 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-THUE-PPFV DE 1,5 À 7,5 KW
TURBINES SALORIA BTT-THUE-PPFV
Corps composite PP + 30 % fibre de verre
DE 1,5 À 7,5 kW
Débit: de 12 à 31 L/s
Hauteur: de 27 à 47m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (kW) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-PPFV 2.5 | 25,9 | 14,7 m | ~1,7-2,4 kW | 24-27 L/s | 13-15 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV 3 | 31,4 | 14,4 m | ~2,0-2,9 kW | 29-33 L/s | 13-15 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV 5 | 38,8 | 20,1 m | ~3,5-5,0 kW | 36-41 L/s | 19-21 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV 6 | 44,3 | 20,6 m | ~4,1-5,8 kW | 41-47 L/s | 19-21 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV 7.5 | 49,9 | 23,3 m | ~5,2-7,4 kW | 47–53 L/s | 22–25 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-THUE-PPFV-C DE 2 À 8 KW
TURBINES SALORIA BTT-THUE-PPFV-C
Corps composite PP + 30 % fibre de verre
DE 2,1 À 7,9 kW
Débit: de 27 à 42 L/s
Hauteur: de 15 à 33m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (kW) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-THUE-PPFV-C 3 | 30 | 16 m | ~2,1-3,0 kW | 27-31 L/s | 15-17 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV-C 4 | 30 | 20 m | ~2,7-3,7 kW | 27-31 L/s | 18-21 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV-C 5 | 33 | 22 m | ~3,2-4,8 kW | 31-35 L/s | 21-24 m |
| Saloria BTT-THUE-PPFV-C 8 | 39 | 31 m | ~5,4-7,9 kW | 37–42 L/s | 29–33 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
Envoyez-nous ces deux données et nous vous indiquerons le modèle Saloria BTT le plus adapté.
TURBINES SALORIA BTT-TVME-NX DE 0,9 À 3,6 KW
TURBINES SALORIA BTT-TVME-NX
DE 0,9 À 3,6 kW
Débit: de 27 à 42 L/s
Hauteur: de 15 à 33m
Les valeurs indiquées correspondent à des points de fonctionnement nominaux. La sélection définitive dépend de la combinaison réelle débit/hauteur, des pertes de charge et des conditions d’exploitation.
| Modèle de turbine | D. Débit nominal (L/s) | H. Hauteur nette disponible (m) | Production d’électricité estimée (W) | Plage de travail | |
| Débit (L/s) | H (m) | ||||
| Saloria BTT-TVME-NX 1 | 1,4 | 147 m | ~0,9 kW | 1,4 | 143-151 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 1.2 | 1,4 | 188 m | ~1,2 kW | 1,4 | 182-194 m |
| Saloria BTT-TVME- NX 1H | 1,8 | 128 m | ~1,0 kW | 1,8 | 124-132 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 1.5H | 1,8 | 191 m | ~1,5 kW | 1,8 | 185-197 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 1.2L | 4,2 | 63 m | ~1,2 kW | 4,2 | 61-65 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 1.8L | 4,2 | 96 m | ~1,8 kW | 4,2 | 93-99 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 2.5L | 4,2 | 127 m | ~2,4 kW | 4,2 | 123-131 m |
| Saloria BTT-TVME-NX 3.5L | 4,2 | 190 m | ~3,6 kW | 4,2 | 184-196 m |
Vous connaissez votre débit et votre hauteur disponible ?
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TURBINES TF 12-24-48 Vcc ou 160Vdc
TURBINE FRANCIS TF-90
12 ou 24Vcc 90W
microTURBINE TF-90
CHAMP D’APPLICATION
*Stations de chloration et de traitement de l’eau
*Systèmes de charge de transport et cycle urbain
*Télémétrie, contrôle à distance et stations de contrôle
*Irrigation agricole ou espaces verts municipaux
*Applications industrielles
*Prise en charge de l’éclairage en consommation isolée
Microturbine hydraulique TF-90 à 12 ou 24Vdc
Débit nominal-max (Q) 2,2 -2,5L / s
Hauteur nominale-max (H) 10-14 m
Puissance nominale-max (W) 60-90W
Vitesse à 10mca 2400 tr / min
Raccord hydraulique 1 ”(dN25) F
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Générateur à aimant permanent triphasé
Enroulement électrique et redresseur en pont encapsulé avec de la résine
Isolation IP44
Tension de sortie: 12Vdc ou 24Vdc (selon le modèle)
Câble bipolaire 1,5m
MATERIAUX
Corps de rotor bronze
Corps alternateur AISI 304
Axe AISI 304
Fermeture en métal TC20
Poids 3,5Kg
Hauteur 145mm
Long 150mm
TURBINE FRANCIS TF-300
12 ou 24Vcc 300W
microTURBINE TF-300
CHAMP D’APPLICATION
*Stations de chloration et de traitement de l’eau
*Systèmes de charge de transport et cycle urbain
*Télémétrie, contrôle à distance et stations de contrôle
*Irrigation agricole ou espaces verts municipaux
*Applications industrielles
*Prise en charge de l’éclairage en consommation isolée
Microturbine hydraulique TF-300 à 12 ou 24Vdc
Débit nominal-max (Q) 2 -5L / s
Hmax (H) 10 m
Puissance min-max (W) 60-500W
Vitesse à 10mca 1600 rpm à 10m
Raccord hydraulique 1-1/4 ”sortie 90º par rapport à l’entrée
Poids 10 kg
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Générateur à aimant permanent triphasé
Enroulement électrique et redresseur en pont encapsulé avec de la résine
Isolation IP44
Tension de sortie: 12Vdc ou 24Vdc (selon le modèle)
Câble bipolaire 1,5m
TURBINE FRANCIS TF-600
24 ou 48Vcc ou 160Vdc 600W
microTURBINE TF-600
CHAMP D’APPLICATION
*Stations de chloration et de traitement de l’eau
*Systèmes de charge de transport et cycle urbain
*Télémétrie, contrôle à distance et stations de contrôle
*Irrigation agricole ou espaces verts municipaux
*Applications industrielles
*Prise en charge de l’éclairage en consommation isolée
Microturbine hydraulique TF-600 à 12 ou 24Vdc ou 160Vdc
Débit nominal-max (Q) 3,3 a 7,5 L / s
Chut (H) 10-20 m
Puissance min-max (W) 60-600W
Vitesse à 10mca 1600 rpm à 10m
Raccord hydraulique 1-1/4 » sortie 90º par rapport à l’entrée
Poids 12 kg
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Générateur à aimant permanent triphasé
Enroulement électrique et redresseur en pont encapsulé avec de la résine
Isolation IP44
Tension de sortie: 12Vdc ou 24Vdc (selon le modèle)
Câble bipolaire 1,5m
TURBINE FRANCIS TF-750
24 ou 48Vcc ou 160Vdc 750W
microTURBINE TF-750
CHAMP D’APPLICATION
*Stations de chloration et de traitement de l’eau
*Systèmes de charge de transport et cycle urbain
*Télémétrie, contrôle à distance et stations de contrôle
*Irrigation agricole ou espaces verts municipaux
*Applications industrielles
*Prise en charge de l’éclairage en consommation isolée
Microturbine hydraulique TF-750 à 12 ou 24Vdc ou 160Vdc
Débit nominal-max (Q) 3,3 a 7,7 L / s
Chut (H) Chut max 20 m – 60m
PN: 6bar
Puissance min-max (W) 60-750W
Vitesse à 10mca 1600 rpm à 10m
Raccord hydraulique 1-1/4 » sortie 90º par rapport à l’entrée
Poids 12 kg
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Générateur à aimant permanent triphasé
Enroulement électrique et redresseur en pont encapsulé avec de la résine
Isolation IP44
Tension de sortie: 12Vdc ou 24Vdc (selon le modèle)
Câble bipolaire 1,5m
TURBINE FRANCIS TF-500
12 ou 24Vcc 500W
microTURBINE TF-500
CHAMP D’APPLICATION
*Stations de chloration et de traitement de l’eau
*Systèmes de charge de transport et cycle urbain
*Télémétrie, contrôle à distance et stations de contrôle
*Irrigation agricole ou espaces verts municipaux
*Applications industrielles
*Prise en charge de l’éclairage en consommation isolée
Microturbine hydraulique TF-500 à 12 ou 24Vdc
Débit nominal-max (Q) 8 -17L / s
H min.-max (H) 0.5-5.5 m
Puissance min-max (W) 60-550W
Vitesse à 10mca 1600 rpm à 10m
Raccord hydraulique 3” sortie 90º par rapport à l’entrée
Poids 15 kg
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE
Générateur à aimant permanent triphasé
Enroulement électrique et redresseur en pont encapsulé avec de la résine
Isolation IP44
Tension de sortie: 12Vdc ou 24Vdc (selon le modèle)
Câble bipolaire 1,5m
TURBINE PELTON À 12 ou 24 Vdc
TURBINE PELTON TP-150
24 Vcc 150W
SALORIA TP-150
Petite turbine Pelton pour charger les batteries. Idéal pour les zones isolées avec support de panneaux photovoltaïques et consommations 1500-3500Wh / jour.
Il a une boîte de régulation qui se connecte directement à la batterie. Si la batterie est chargée, activez une vanne à boisseau sphérique motorisée fermant le flux hydraulique.
Turbine de type Pelton
Débit de 0,4-1,5 L / s
Hauteur de 10 à 45m
Production jusqu’à 150W (selon données hydrauliques).
Sortie de tension: 12 ou 24 Vcc (à choisir lors de la commande)
Applications et informations techniques
UN CAS RÉEL : RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE SUR UN POINT DE RÉDUCTION DE PRESSION (PRV/VRP)
Dans les réseaux d’eau potable (et aussi en irrigation ou en industrie), il existe souvent des points avec excès de pression dû au dénivelé ou à la configuration du réseau. Habituellement, cette pression est réduite par une vanne réductrice de pression (PRV/VRP), en dissipant de l’énergie.
À ces endroits, une BTT/PAT peut exploiter le différentiel de pression pour produire de l’électricité, tout en maintenant la pression de service.
-
Installation recommandée : en by-pass autour de la vanne réductrice. Cela permet de dériver une partie du débit, facilite la maintenance et réduit le risque opérationnel.
-
Option avancée : si les conditions hydrauliques le permettent, la BTT/PAT peut être installée sur la conduite principale et agir comme élément de réduction de pression avec récupération d’énergie.
ARRIVÉE À UN RÉSERVOIR EN ZONE DE MONTAGNE (SANS PHOTOVOLTAÏQUE)
Dans certaines communes de montagne, l’eau descend par gravité jusqu’à un réservoir de régulation avec un excès de pression à l’entrée. Souvent, cette énergie est dissipée par une vanne ou un brise-pression avant l’entrée dans le réservoir.
Lorsque le site est en milieu forestier ou d’accès limité, où il n’est pas viable d’installer du photovoltaïque, une BTT/PAT peut convertir ce différentiel de pression en électricité locale pour :
-
télécontrôle et instrumentation (PLC, capteurs de niveau et de pression),
-
communications,
-
éclairage et petits usages,
-
ou recharge de batteries en systèmes off-grid.
Intégration typique : la BTT/PAT est installée sur la conduite d’arrivée (souvent en by-pass pour faciliter la maintenance) et fonctionne lorsqu’il y a un débit vers le réservoir, tout en maintenant le contrôle de la pression et en valorisant l’énergie disponible.
COMMENT FONCTIONNE UN SYSTÈME PAT
Une pompe peut fonctionner comme turbine (PAT/BTT), mais pas au même point de fonctionnement que lorsqu’elle fonctionne en mode pompe.
Sur le graphique, on voit que le point optimal en mode turbine se décale : il nécessite généralement un débit plus élevé et une hauteur/pression plus importante que le point optimal en mode pompe. C’est pourquoi, avant de sélectionner une PAT, une étude de débit et de pression/dénivelé est nécessaire.
Toutes les pompes ne sont pas adaptées au fonctionnement en turbine. La sélection dépend principalement du débit disponible, de la hauteur ou différence de pression, des pertes de charge et des conditions d’exploitation. À partir de ces données, Hídric vérifie le modèle Saloria BTT adapté et estime la puissance récupérable.
ASSOCIATION D’IRRIGANTS AVEC UN SAUT DE 12 m ENTRE CANAL ET COLLECTEUR
Dans les associations d’irrigants, il est courant que le canal ou la rigole principale alimente un collecteur de distribution avec un saut de cote (par exemple 12 m) avant de répartir vers les secteurs. Cette différence de hauteur se transforme en pression et, si elle n’est pas valorisée, elle est perdue via des dissipateurs ou par régulation.
À cet endroit, une BTT/PAT permet :
-
de récupérer de l’énergie pendant les heures d’irrigation,
-
de réduire et stabiliser la pression au niveau du collecteur,
-
et d’alimenter des usages en autoconsommation (télégestion, vannes, équipements de sectorisation, pompages auxiliaires, etc.).
Configuration typique : installation en conduite (ou en by-pass du collecteur), avec armoire électrique et protections, en ajustant la sélection de la pompe à la plage de débits d’irrigation afin de maximiser la récupération d’énergie lorsque le réseau est en fonctionnement.
Pourquoi choisir Hidric ?
- Nous utilisons un système NON BREVETÉ. Nous pouvons fournir le matériel ou effectuer uniquement les calculs. Vous pouvez acquérir le matériel gratuitement, sans engagement. Le calcul hydraulique est facturé individuellement.
- Devis gratuit. Le premier devis est gratuit et sans engagement. Pour plus d’informations, un devis détaillé ou une analyse des options possibles (type ou modèle de turbine, analyse hydraulique), nous vous rembourserons votre facture.
- Expérience avec BTT, Powerspout et Salòria pour les installations sur réseaux existants ou sur sites isolés.
- Près de 2 000 kW vendus en microhydraulique (0,25 kW + 0,6 kW + 0,45 kW + 4,3 kW + 0,65 kW + 2,6 kW +… = 2 000 kW)
- Expérience avec des onduleurs hybrides compatibles et des parcs de batteries plomb-acide ou lithium 24 ou 48-51 VCC.
- Conseils techniques pour l’installation, de la conception hydraulique au système électrique et de contrôle.
- Tout cela pour vous aider à atteindre l’autonomie énergétique, à réduire votre dépendance aux énergies fossiles et à réduire vos coûts d’exploitation.
Débits et pressions de service
Pourquoi choisir Hidric ?
- Nous utilisons un système NON BREVETÉ. Nous pouvons fournir le matériel ou effectuer uniquement les calculs. Vous pouvez acquérir le matériel gratuitement, sans engagement. Le calcul hydraulique est facturé individuellement.
- Devis gratuit. Le premier devis est gratuit et sans engagement. Pour plus d’informations, un devis détaillé ou une analyse des options possibles (type ou modèle de turbine, analyse hydraulique), nous vous rembourserons votre facture.
- Expérience avec BTT, Powerspout et Salòria pour les installations sur réseaux existants ou sur sites isolés.
- Près de 2 000 kW vendus en microhydraulique (0,25 kW + 0,6 kW + 0,45 kW + 4,3 kW + 0,65 kW + 2,6 kW +… = 2 000 kW)
- Expérience avec des onduleurs hybrides compatibles et des parcs de batteries plomb-acide ou lithium 24 ou 48-51 VCC.
- Conseils techniques pour l’installation, de la conception hydraulique au système électrique et de contrôle.
- Tout cela pour vous aider à atteindre l’autonomie énergétique, à réduire votre dépendance aux énergies fossiles et à réduire vos coûts d’exploitation.
Trois exemples d’installation d’une microturbine hydraulique de Soloria PTT
- Turbine hydraulique dans un tuyau avec surpresion, exploitant un surplus de pression (détendeur ou saut différentiel). La turbine est installée dans le circuit secondaire ou en dérivation. Une vanne motorisée en série permet d’activer ou de désactiver la turbine, selon la configuration électrique. Turbines recommandées : Salòria ou BTT.
- Turbine hydraulique dans un tuyau avec presion, juste avant l’entrée d’un réservoir ou d’un étang. La turbine est installée dans le circuit secondaire. Une vanne motorisée installée en parallèle permet d’activer ou de désactiver le fonctionnement de la turbine, selon la configuration électrique. Turbines recommandées : Salòria, BTT, Powerspout.
- Turbine hydraulique à la sortie d’un réservoir, d’un étang ou d’un barrage, exploitant un débit écologique. Dans ce cas, la turbine installée en dérivation par rapport à la vanne de fond fournira de l’énergie 24 h/24. Turbines recommandées : Powerspout, PTT
CONNEXION HYDRAULIQUE DE MICRO-TURBINE DANS UN CIRCUIT SECONDAIRE
CONNEXION HYDRAULIQUE DE MICRO-TURBINE AVANT D’ENTRER DANS LE RÉSERVOIR D’EAU
CONNEXION HYDRAULIQUE DE MICRO-TURBINE EN VIDANGE BARRAGE -DÉBIT ÉCOLOGIQUE-
TURBINES POUR EAU SALÉE OU EAU À FORTE CHARGE CHIMIQUE





