La cavitation survient quand la pression à l'ouïe de la roue tombe à la pression de vapeur saturante du liquide. Le NPSH disponible mesure la marge restante au-dessus de ce point. Saisissez la pression atmosphérique, la hauteur géométrique d'aspiration, les pertes de charge, la pression de vapeur, la masse volumique et le NPSH requis par la pompe pour obtenir le NPSH disponible, la marge, un verdict de cavitation et la hauteur d'aspiration maximale que la conduite peut supporter.
Calculateur
Unités :
kPa
101,3 au niveau de la mer. Pour une capacité fermée, prenez la pression absolue au-dessus du liquide
m
Positive si la source est au-dessus de la pompe ; négative pour une aspiration en hauteur
m
Pertes en conduite, accessoires, clapet de pied et crépine au débit de projet
kPa
Eau : 2,34 à 20 °C, 7,38 à 40 °C, 19,94 à 60 °C, 47,39 à 80 °C
kg/m³
Eau : 998 à 20 °C, 983 à 60 °C, 972 à 80 °C
m
Lu sur la courbe de la pompe au débit de projet. Il monte fortement quand le débit augmente
Résultat du calcul
Appuyez sur Calculer pour obtenir le NPSH disponible, la marge sur l'exigence de la pompe, le verdict de risque de cavitation et la hauteur d'aspiration maximale que cette conduite peut supporter. Une marge d'au moins 0,6 m est normalement exigée.
Solution étape par étape
Aide au prédimensionnement. Les résultats suivent les formules publiées citées plus bas et sont destinés à l'estimation, à l'étude et au prédimensionnement. Le projet définitif doit être vérifié par un ingénieur qualifié au regard de la réglementation en vigueur sur le chantier.
Points clés
✓Calcule le NPSH disponible à partir du budget de pression complet
✓Donne la marge explicitement au lieu de la laisser déduire
✓Donne la hauteur d'aspiration maximale supportable, qui dimensionne l'installation
✓Convient à tout liquide par sa pression de vapeur et sa masse volumique
✓Le graphique de sensibilité montre la marge franchir zéro à mesure que la hauteur augmente
✓Liens partageables et export CSV pour le dossier de projet
Qu'est-ce que le NPSH ?
Le NPSH disponible est la pression à l'aspiration de la pompe, exprimée en hauteur de liquide, mesurée au-dessus de la pression de vapeur saturante. C'est un budget : la pression atmosphérique l'alimente, et la hauteur géométrique, les pertes de charge et la pression de vapeur le dépensent. Le NPSH requis est une propriété de la pompe, déterminée par essai, qui décrit la hauteur au-dessus de la pression de vapeur dont la roue a besoin pour se remplir correctement. Le disponible doit dépasser le requis, avec de la marge.
Ce que fait réellement la cavitation
Si la pression à l'ouïe de la roue tombe à la pression de vapeur, le liquide bout localement et forme des bulles de vapeur. Ces bulles sont entraînées vers la zone de pression plus élevée de la roue et s'y effondrent, implosant contre la surface des aubes. Chaque implosion est un impact minuscule mais violent, et leur accumulation érode le métal, produit le bruit caractéristique de gravier dans la pompe et détruit la hauteur manométrique que la pompe peut fournir. C'est une défaillance mécanique provoquée par une condition hydraulique.
Pourquoi la température compte autant
La pression de vapeur monte fortement et de façon non linéaire avec la température. L'eau à 20 °C a une pression de vapeur de 2,34 kPa, qui ne consomme presque rien du budget atmosphérique. À 60 °C elle vaut 19,94 kPa et à 80 °C 47,39 kPa, soit près de la moitié de la pression atmosphérique partie avant même toute autre soustraction. Une installation qui fonctionne parfaitement à l'eau froide peut caviter sur le même service à chaud, sans le moindre changement de tuyauterie.
Formule
NPSHa = (P_atm − P_vap)/(ρ·g) + h_s − h_f
NPSH disponible : hauteur de pression au-dessus de la pression de vapeur, plus la hauteur géométrique, moins les pertes de charge
Formules associées
Margin = NPSHa − NPSHr
h_s,max = (P_atm − P_vap)/(ρ·g) − h_f − NPSHr
(P_atm)/(ρ·g) ≈ 10.33 m
Définition des variables
Symbole
Variable
Unité
Description
NPSHa
NPSH disponible
m
Hauteur au-dessus de la pression de vapeur disponible à l'aspiration de la pompe.
NPSHr
NPSH requis
m
Hauteur exigée par la pompe, lue sur la courbe du constructeur. Monte fortement avec le débit.
P_atm
Pression atmosphérique
kPa
101,3 au niveau de la mer ; baisse d'environ 1,2 kPa par 100 m d'altitude.
P_vap
Pression de vapeur
kPa
Du liquide à sa température de service. Eau : 2,34 à 20 °C, 47,39 à 80 °C.
h_s
Hauteur géométrique d'aspiration
m
Positive quand la source est au-dessus de l'axe de la pompe, négative quand la pompe aspire en hauteur.
h_f
Pertes de charge à l'aspiration
m
Pertes en conduite et en accessoires sur la ligne d'aspiration au débit de projet.
Comment utiliser ce calculateur
Mettez le bon signe à la hauteur géométriquePositive quand le plan d'eau est au-dessus de l'axe de la pompe — une aspiration en charge — et négative quand la pompe doit remonter le liquide. C'est l'erreur la plus fréquente, et elle produit un résultat faux du double de la hauteur.
Prenez la pression de vapeur à la température de servicePas à l'ambiante, et pas au maximum de projet sauf si c'est ce que la pompe verra. La pression de vapeur de l'eau passe de 2,34 kPa à 20 °C à 47,39 kPa à 80 °C, ce qui consomme à soi seul 4,5 mètres de la hauteur disponible.
Calculez les pertes de charge au débit de projetLes pertes à l'aspiration varient à peu près comme le carré du débit : une pompe qui s'écarte vers le fort débit de sa courbe perd du NPSH disponible au moment même où son NPSH requis augmente. Comptez le clapet de pied et la crépine, souvent les postes les plus lourds.
Lisez le NPSHr sur la courbe au point de fonctionnement réelLe NPSH requis n'est pas un nombre unique pour une pompe. Il monte fortement avec le débit, si bien qu'une valeur prise au point de meilleur rendement sous-estime ce dont la pompe a besoin lorsqu'elle s'écarte vers son débit maximal.
Exigez une marge réelle, pas seulement un nombre positifAu moins 0,6 m au-dessus du NPSHr est le minimum habituel, davantage pour les pompes grosses ou critiques. Ces marges sont nécessaires parce que le NPSHd comme le NPSHr se déplacent avec les conditions d'exploitation, et parce que l'essai normalisé de NPSHr correspond à une chute de hauteur de 3 % : la cavitation a déjà commencé à ce stade.
Exemples résolus
Exemple 1
Une pompe aspire de l'eau froide à 20 °C dans une bâche située 4,0 m sous son axe. Les pertes de charge à l'aspiration valent 1,5 m, la pression atmosphérique 101,3 kPa, et la pompe exige 3,5 m de NPSH au débit de projet.
= 98 960 / 9 790,4 = 10,108 m : le budget total disponible
La hauteur d'aspiration retire 4,0 m : 10,108 − 4,0 = 6,108 m
Les pertes de charge retirent 1,5 m : NPSHd = 6,108 − 1,5 = 4,608 m
Marge : 4,608 − 3,5 = 1,108 m au-dessus de l'exigence de la pompe
Hauteur d'aspiration maximale que cette conduite pourrait supporter : 10,108 − 1,5 − 3,5 = 5,11 m
Lecture : l'installation fonctionne, avec 1,11 m de marge face au minimum de 0,6 m. Mais la hauteur d'aspiration ne pourrait être augmentée que de 1,1 m avant que la pompe n'atteigne sa limite.
Exemple 2
La même installation, physiquement inchangée en tout point, véhiculant maintenant de l'eau à 60 °C au lieu de 20 °C. La pression de vapeur monte à 19,94 kPa et la masse volumique tombe à 983 kg/m³.
Le budget a baissé de 1,67 m par le seul effet de la pression de vapeur plus élevée
La hauteur géométrique et les pertes de charge sont inchangées : NPSHd = 8,437 − 4,0 − 1,5 = 2,937 m
Marge : 2,937 − 3,5 = −0,563 m : la pompe cavite désormais
Rien n'a changé dans la tuyauterie. La même pompe, à la même hauteur, avec la même conduite d'aspiration, est passée d'une marge confortable de 1,11 m à la cavitation, par la seule température.
La hauteur d'aspiration maximale que ce circuit peut désormais supporter est tombée de 5,11 m à 3,44 m.
À 80 °C c'est pire encore : la pression de vapeur atteint 47,39 kPa, le budget s'effondre à 5,654 m, le NPSHd devient 0,154 m, et la hauteur d'aspiration supportable n'est plus que de 0,65 m : il faudrait à la pompe une aspiration en charge.
C'est pourquoi les pompes d'eau chaude et de condensats sont presque toujours installées sous leur source. Il n'existe pas de moyen pratique d'aspirer un liquide chaud en hauteur, parce que la pression atmosphérique a déjà été dépensée à le maintenir liquide.
Sensibilité à la hauteur géométrique
Le NPSH disponible baisse d'un mètre pour chaque mètre dont la pompe est remontée au-dessus du liquide. Passez à la série de la marge pour la voir franchir zéro : le point à partir duquel la pompe commence à caviter. Le repère indique votre hauteur géométrique actuelle.
NPSH disponibleen fonction deHauteur géométrique d'aspiration
Recalculé en direct à partir de vos données. Le repère indique votre valeur actuelle.
Graphique en courbe de NPSH disponible en fonction de Hauteur géométrique d'aspiration. Les mêmes valeurs figurent dans le tableau de données ci-dessous.
Valeurs tracées ci-dessus, échantillonnées sur la plage de hauteur géométrique d'aspiration.
Comment interpréter le résultat
C'est la marge, et non le NPSH disponible pris seul, qui est le résultat important. Un NPSHd élevé ne veut rien dire si la pompe en exige davantage, et un NPSHd faible convient si elle en exige moins.
Marge sur l'exigence: < 0Cavitation
Une marge de your result m signifie que le NPSH disponible est inférieur à ce que la pompe exige. Des bulles de vapeur se formeront à l'ouïe de la roue et imploseront contre les aubes, érodant le métal et détruisant la hauteur manométrique. Abaissez la pompe, raccourcissez ou agrandissez la conduite d'aspiration, refroidissez le liquide, ou réduisez le débit.
Marge sur l'exigence: 0 – 0.6Sous la marge minimale usuelle
Une marge de your result m est positive mais inférieure aux 0,6 m normalement exigés. Le NPSHr monte fortement quand la pompe s'écarte vers le fort débit, et le NPSHd baisse au même moment sous l'effet des pertes de charge : cette marge peut donc disparaître en exploitation normale.
Marge sur l'exigence: 0.6 – 2Marge suffisante
Une marge de your result m satisfait le minimum usuel de 0,6 m. Vérifiez qu'elle tient au débit maximal que verra la pompe, et à la température de liquide la plus élevée : ces deux facteurs rongent ce chiffre par des voies opposées.
Marge sur l'exigence: ≥ 2Marge confortable
Une marge de your result m offre une tolérance substantielle aux variations de débit, aux changements de température et à l'encrassement de la conduite d'aspiration. Il y a ici de quoi accepter une aspiration plus longue ou un point de fonctionnement plus élevé si le projet évolue.
NPSH disponible: < 0NPSH disponible négatif
Un NPSH disponible de your result m signifie que la pression à l'aspiration est déjà inférieure à la pression de vapeur du liquide. Le liquide bouillira dans la conduite d'aspiration elle-même et la pompe ne pourra pas s'amorcer, encore moins débiter. Le dispositif d'aspiration demande une refonte, pas un réglage.
Erreurs courantes à éviter
Se tromper de signe sur la hauteur géométrique
Pourquoi c'est important :Une aspiration en charge s'ajoute au NPSH disponible ; une aspiration en hauteur s'en retranche. Inverser le signe produit une erreur du double de la hauteur géométrique, soit 8 m sur une aspiration de 4 m — assez pour faire passer sur le papier une installation qui cavite pour une installation saine.
✓Comment l'éviter :Positive quand le plan de liquide est au-dessus de l'axe de la pompe, négative quand il est en dessous. Faites un croquis au moindre doute.
Utiliser la pression de vapeur à l'ambiante pour un liquide chaud
Pourquoi c'est important :La pression de vapeur monte fortement avec la température et consomme directement le budget atmosphérique. L'eau à 80 °C dépense 4,5 m de ce budget de plus que l'eau à 20 °C, soit souvent la marge entière.
✓Comment l'éviter :Prenez la pression de vapeur à la température de service réelle, et vérifiez la température la plus élevée que verra l'installation, conditions dégradées comprises.
Prendre le NPSHr au point de meilleur rendement
Pourquoi c'est important :Le NPSH requis monte fortement avec le débit. Une pompe choisie sur sa valeur au PMR peut caviter lorsqu'elle s'écarte vers son débit maximal, ce qui arrive dès que la résistance du circuit est plus faible que prévu.
✓Comment l'éviter :Lisez le NPSHr au débit maximal que verra réellement la pompe, et non au point de projet. Les deux peuvent différer de plusieurs mètres sur une même courbe.
Traiter une marge positive comme suffisante
Pourquoi c'est important :L'essai normalisé de NPSHr définit l'exigence au point où la hauteur manométrique a déjà chuté de 3 %, ce qui signifie que la cavitation est en cours. Une marge de quelques centimètres n'offre aucune protection.
✓Comment l'éviter :Exigez au moins 0,6 m, et bien davantage pour les pompes grosses, à forte énergie ou critiques. Certains référentiels demandent un multiple du NPSHr plutôt qu'une addition fixe.
Sous-dimensionner la conduite d'aspiration
Pourquoi c'est important :Les pertes de charge à l'aspiration se retranchent directement du NPSHd et varient à peu près comme le carré du débit. Aligner le diamètre d'aspiration sur celui du refoulement est un raccourci fréquent, mais les deux conduites n'ont pas du tout le même rôle.
✓Comment l'éviter :Prenez la conduite d'aspiration au moins un diamètre au-dessus du refoulement, gardez-la courte et directe, et limitez les accessoires. Une crépine ou un clapet de pied partiellement obstrué est une cause fréquente de cavitation apparaissant sur une installation qui fonctionnait.
Ignorer l'altitude
Pourquoi c'est important :La pression atmosphérique baisse d'environ 1,2 kPa par 100 m d'altitude, soit à peu près 0,12 m de hauteur. À 1 500 m, le budget est inférieur d'environ 1,8 m à celui du niveau de la mer, soit souvent la marge entière sur une installation en aspiration.
✓Comment l'éviter :Utilisez la pression atmosphérique locale. Pour une capacité fermée, prenez la pression absolue au-dessus du liquide, qui peut être très inférieure ou très supérieure à l'atmosphérique.
Applications pratiques
▸Vérifier une installation de pompage contre la cavitation avant mise en service
▸Déterminer la hauteur d'aspiration maximale que supporte un dispositif
▸Diagnostiquer la cavitation sur une pompe existante
▸Évaluer l'effet d'un changement de température sur un service existant
▸Dimensionner la conduite d'aspiration d'une installation neuve
▸Vérifier un choix de pompe face aux conditions d'aspiration du circuit
Cas d'usage par secteur
Distribution d'eau et surpression
Les surpresseurs aspirant dans une bâche de disconnexion sont vérifiés au niveau bas de la bâche, et non au niveau normal, car le NPSH disponible baisse à mesure que la bâche se vide. Le seuil de coupure bas niveau est souvent fixé par le NPSH plutôt que par la capacité de la bâche.
Chauffage et circuits de condensats
Les pompes de condensats et d'eau chaude sont installées sous leur source à de très rares exceptions près, parce que la pression de vapeur à la température de service a déjà consommé l'essentiel du budget atmosphérique. Une pompe de bâche alimentaire en aspiration n'est pas un dispositif qu'une meilleure tuyauterie peut sauver.
Procédés et chimie
Les liquides volatils ont des pressions de vapeur élevées à température ambiante, si bien que le NPSH gouverne l'implantation de tout le côté aspiration. Les capacités sont surélevées et les conduites d'aspiration tenues courtes et généreuses précisément pour préserver la marge.
Conseils pratiques
💡La pression atmosphérique n'offre qu'environ 10,1 m avec de l'eau froide au niveau de la mer.
💡La hauteur géométrique est positive en charge, négative en aspiration : le signe d'abord.
💡L'eau à 80 °C dépense 4,5 m de budget de plus en pression de vapeur qu'à 20 °C.
💡Le NPSHr monte fortement avec le débit ; lisez-le au débit maximal, pas au point de projet.
💡Les pertes à l'aspiration varient en débit au carré : elles mordent quand le NPSHr culmine.
💡L'altitude coûte environ 0,12 m de hauteur par 100 m d'élévation.
Avantages et limites
Avantages
✓Prend en compte le budget de pression complet plutôt qu'un sous-ensemble simplifié
✓Donne la marge explicitement, qui est le critère réellement applicable
✓Fournit la hauteur d'aspiration maximale supportable, un résultat directement utile
✓Convient à tout liquide par sa pression de vapeur et sa masse volumique
✓Assez simple pour être vérifié à la main lors du diagnostic d'une pompe qui cavite
Limites
!Le NPSH requis doit être fourni depuis la courbe de la pompe au bon débit
!Les pertes de charge à l'aspiration doivent être calculées à part et fournies
!Suppose un régime permanent ; les transitoires comme une manœuvre rapide de vanne ne sont pas couverts
!Ne tient compte ni de la vitesse spécifique d'aspiration ni de la géométrie interne de la pompe
!Ne modélise pas le dégazage, qui survient au-dessus de la pression de vapeur
!La marge de 0,6 m est une convention répandue, non une exigence universelle
!Pour une capacité fermée il faut employer la pression absolue au-dessus du liquide, non l'atmosphérique
La même pompe selon la configuration d'aspiration
Eau froide à 20 °C, 1,5 m de pertes de charge à l'aspiration, pompe exigeant 3,5 m de NPSH. Seule la hauteur géométrique change : un mètre d'aspiration coûte exactement un mètre de NPSH disponible.
Eau à 20 °C (Pv 2,34 kPa, ρ 998 kg/m³), 101,3 kPa d'atmosphérique, 1,5 m de pertes à l'aspiration, NPSHr 3,5 m. La hauteur d'aspiration maximale satisfaisant exactement la pompe est 5,11 m. Porter l'eau à 60 °C abaisse cette limite à 3,44 m, et à 80 °C à 0,65 m, sans le moindre changement de tuyauterie.
C'est la hauteur nette d'aspiration : la pression à l'aspiration d'une pompe exprimée en hauteur de liquide, mesurée au-dessus de sa pression de vapeur. Le NPSH disponible est ce que fournit l'installation ; le NPSH requis est ce dont la pompe a besoin, et le premier doit dépasser le second.
Comment calcule-t-on le NPSH disponible ?
NPSHd = (P_atm − P_vap)/(ρg) + h_s − h_f. De l'eau froide au niveau de la mer sur une aspiration de 4 m avec 1,5 m de pertes de charge donne 10,108 − 4,0 − 1,5 = 4,608 m. Le premier terme est le budget que fournit l'atmosphère.
Quelle marge faut-il entre NPSH disponible et NPSH requis ?
Au moins 0,6 m est le minimum habituel, davantage pour les pompes grosses ou critiques. Cette exigence existe parce que l'essai normalisé de NPSHr correspond à une chute de hauteur de 3 %, point auquel la cavitation a déjà commencé.
Qu'est-ce qui provoque la cavitation d'une pompe ?
La pression à l'ouïe de la roue tombant à la pression de vapeur du liquide, si bien que celui-ci bout localement. Les bulles s'effondrent ensuite dans la partie de la roue où la pression est plus élevée, érodant les aubes et détruisant la hauteur manométrique.
Quelle est la hauteur d'aspiration maximale d'une pompe ?
Cela dépend du liquide, de la température et de la conduite, mais avec de l'eau froide au niveau de la mer le plafond absolu tourne autour de 10,1 m avant soustraction des pertes de charge et du NPSHr. Dans l'exemple présenté ici, la limite pratique est 5,11 m.
Pourquoi une pompe ne peut-elle pas aspirer de l'eau chaude ?
Parce que la pression de vapeur consomme le budget atmosphérique. L'eau à 80 °C a une pression de vapeur de 47,39 kPa, près de la moitié de l'atmosphérique, ce qui ne laisse que 5,65 m avant toute aspiration ou perte de charge. C'est pour cela que les pompes d'eau chaude s'installent sous leur source.
Quel effet le débit a-t-il sur le NPSH ?
Un effet défavorable, et dans les deux sens à la fois. Le NPSH requis monte fortement avec le débit, tandis que les pertes de charge à l'aspiration montent comme son carré et réduisent le NPSH disponible. Une pompe qui s'écarte vers le fort débit est prise en tenaille.
Quel effet l'altitude a-t-elle sur le NPSH disponible ?
La pression atmosphérique baisse d'environ 1,2 kPa par 100 m, soit à peu près 0,12 m de hauteur. À 1 500 m d'altitude, la hauteur disponible est inférieure d'environ 1,8 m à celle du niveau de la mer, ce qui représente fréquemment la marge entière sur une aspiration.
À quoi ressemble le bruit d'une pompe qui cavite ?
À du gravier ou des billes qui la traverseraient, accompagné de vibrations et d'une pression de refoulement instable. La hauteur manométrique et le débit s'effondrent, et une exploitation prolongée pique les aubes de la roue. Le bruit apparaît avant que les dégâts ne soient visibles : c’est le signal d’alerte le plus précoce dont dispose un exploitant.
Comment corriger une pompe qui cavite ?
Augmentez le NPSH disponible ou réduisez le NPSH requis. Abaissez la pompe par rapport au liquide, raccourcissez ou agrandissez la conduite d'aspiration, nettoyez la crépine, refroidissez le liquide, ou réduisez le débit. Abaisser la pompe est en général la mesure la plus efficace à elle seule.
Glossaire
NPSH disponible
Hauteur au-dessus de la pression de vapeur que l'installation fournit à l'aspiration de la pompe.
NPSH requis
Hauteur au-dessus de la pression de vapeur dont la pompe a besoin pour remplir sa roue, déterminée par essai.
Cavitation
Formation puis effondrement violent de bulles de vapeur quand la pression locale atteint la pression de vapeur.
Pression de vapeur
Pression à laquelle un liquide bout à une température donnée.
Aspiration en charge
Configuration où la source de liquide est au-dessus de l'axe de la pompe, ce qui ajoute au NPSH disponible.
Aspiration en hauteur
Configuration où la pompe est au-dessus du liquide, ce qui retranche du NPSH disponible.
Ouïe de la roue
Entrée centrale de la roue, où la pression est la plus faible et où la cavitation débute.
Clapet de pied
Clapet anti-retour en bas d'une conduite d'aspiration, souvent une perte de charge majeure.
Point de meilleur rendement
Débit auquel une pompe est la plus efficace ; le NPSHr y est généralement le plus faible.
Marge de NPSH
Écart entre le NPSH disponible et le NPSH requis.
Références scientifiques et normatives
ANSI/HI 9.6.1 : Rotodynamic Pumps Guideline for NPSH Margin — Hydraulic Institute
ISO 17769-1 : Pompes à liquides et installation — Termes, définitions, grandeurs et symboles — Organisation internationale de normalisation
Karassik, I. J. et autres, Pump Handbook, 4e édition, chapitre 2 : Centrifugal Pump Theory — McGraw-Hill
NIST Chemistry WebBook : propriétés de saturation de l'eau — National Institute of Standards and Technology
Europump et Hydraulic Institute, Variable Speed Pumping: A Guide to Successful Applications — Elsevier
Conclusion
Le NPSH est un budget avec une seule source et trois créanciers. La pression atmosphérique fournit environ 10,1 mètres de hauteur avec de l'eau froide au niveau de la mer, et la hauteur géométrique, les pertes de charge à l'aspiration et la pression de vapeur du liquide la dépensent. Ce qui reste doit dépasser l'exigence de la pompe d'une marge réelle — au moins 0,6 m, parce que l'essai normalisé de NPSHr correspond déjà à une chute de hauteur de 3 %, c'est-à-dire à une cavitation commencée. Des trois créanciers, la température est celui qui transforme le plus souvent une installation qui marche en une installation qui échoue : l'exemple ci-dessus montre une pompe, une hauteur et une conduite identiques passant d'une marge confortable de 1,11 m à l'eau froide à la cavitation sur le même service à 60 °C, puis à l'obligation d'une aspiration en charge à 80 °C. Le débit est l'autre piège, parce qu'il augmente simultanément le NPSHr et les pertes de charge : la marge est donc la plus faible précisément quand la pompe travaille le plus.
Saisissez ci-dessus votre configuration d'aspiration pour vérifier la marge avant la mise en service.