Pompe Haute Pression Pour Moteur Honda.Fr | Thermochimie Psi Cours De La

Polycarbonate Alvéolaire Anti Chaleur

Recevez-le mardi 7 juin Livraison à 22, 34 € Recevez-le jeudi 2 juin Livraison à 19, 11 € Recevez-le entre le mardi 7 juin et le mercredi 8 juin Livraison GRATUITE Il ne reste plus que 8 exemplaire(s) en stock. Pompe haute pression pour moteur honda.com. Recevez-le entre le vendredi 17 juin et le lundi 27 juin Livraison à 62, 00 € Autres vendeurs sur Amazon 1 872, 79 € (3 neufs) Recevez-le entre le mardi 7 juin et le vendredi 10 juin Livraison à 13, 50 € Il ne reste plus que 4 exemplaire(s) en stock. Recevez-le jeudi 2 juin Livraison à 13, 35 € Il ne reste plus que 13 exemplaire(s) en stock (d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement). Recevez-le vendredi 3 juin Livraison à 32, 28 € Recevez-le samedi 4 juin Livraison à 9, 96 € 25, 00 € coupon appliqué lors de la finalisation de la commande Économisez 25, 00 € avec coupon Recevez-le vendredi 3 juin Livraison à 15, 47 € Recevez-le entre le mardi 7 juin et le mercredi 8 juin Livraison GRATUITE Il ne reste plus que 4 exemplaire(s) en stock. Recevez-le entre le vendredi 17 juin et le lundi 27 juin Livraison à 46, 00 € Autres vendeurs sur Amazon 1 498, 89 € (2 neufs) Recevez-le entre le mardi 7 juin et le vendredi 10 juin Livraison GRATUITE Recevez-le entre le mercredi 8 juin et le vendredi 10 juin Livraison à 37, 64 € Il ne reste plus que 7 exemplaire(s) en stock.

Pompe Haute Pression Pour Moteur Honda Cr

Référence: 5714 Ce nettoyeur haute pression est un matériel semi-professionnel conçu pour le nettoyage du jardin des particuliers exigeants ou des auto-entrepreneurs. Il est équipé d'un moteur Honda GX160 de qualité d'une puissance de 5, 5 CV. Lire la description complète Garantie 2 ans Satisfait ou remboursé pendant 30 jours Livraison sur palette avec prise de rendez-vous Nous fournissons une facture avec TVA Tarif TTC, soit 915. DAG1778 Honda Accord Pompe haute pression d'injection de carburant 16790RBDE01 0445010093 - Pièce auto d'occasion en ligne à petit prix | OVOKO.FR. 83 € hors taxe Livraison GRATUITE sous 5 jours? En stock Nettoyeur haute pression Honda eau froide 5, 5 CV 780 litres par heure Moteur: 5, 5 CV OHV 4 temps - Honda GX160 - 3400 Tours/min Carburant: essence sans plomb Système de démarrage facile EASY-START Pression: 150 Bars maxi Débit d'eau maxi: 780 Litres par heure Pompe COMET laiton Température maximale de l'eau: 55 °C Monté sur chariot de transport métallique équipé de 2 roues gonflables tout terrain robustes Livré avec: pistolet, lance professionnelle de 1 mètre à jet réglable, flexible haute pression de 10 mètres.

Pompe Haute Pression Pour Moteur Honda

Description Pompe Débit maximum (m³/h) 24 Diamètre de raccord (mm/inches) 40/1. 5-PF Hauteur totale de refoulement (m) 50 Hauteur maximale d'aspiration (m) 8 Pression (bars) 5 Granulométrie (mm) 3 Moteur GX120 Moteur type 4-temps, OHV, ** 1 cylindre Cylindrée (cm³) 118 Alésage x course (mm) 60 x 42 Régime nominal (tr/min) 3 600 max Puissance (kW) 2. 6 Système de refroidissement Air forcé Ignition system Transistorisé Capacité du réservoir d'huile (L) 0. Pompe haute pression pour moteur honda cr. 6 Réservoir (L) 2 Autonomie 2h environ Démarrage Lanceur Pression acoustique (dB(A)) 87 Puissance acoustique (dB(A)) 104 Dimensions Longueur (mm) 415 Largeur (mm) 360 Hauteur (mm) 405 Poids à sec (kg) 22 Détails du produit Référence WH15XTEX Fiche technique Autonomie au refoulement maximal: 1h30 Capacité du réservoir (L): Diamètre de raccord (mm): 40 Débit (L/min): 370 Débit (m3/h): 22. 2 Démarrage: lanceur Garantie: 2 ans Granulométrie max (mm): Hauteur aspiration: 8 m Hauteur total de refoulement: 40 m Marque: Honda Modèle: WH 15 Moteur: GX 120 118cm³ Pression (bars): 4 Utilisation pour: haute pression

Leur haut niveau de pression est même adapté à la lutte localisée contre les incendies. Vous pouvez compter sur Honda pour faire face à l'urgence. Puissante face à l'eau Une pompe à la fois puissante et résistante. WH20XTEX Pompe à eau haute pression - motopompe HONDA. La « hauteur totale de refoulement » (A) correspond à la hauteur maximale à laquelle la pompe peut faire jaillir l'eau, de la hauteur d'aspiration (B) à la hauteur de refoulement (C). La « hauteur totale de refoulement » correspond à la hauteur maximale à laquelle la pompe peut expulser l'eau, de la hauteur d'aspiration à la hauteur de refoulement. Nos pompes haute pression peuvent expulser l'eau jusqu'à une hauteur de 50 m grâce à leurs cinq bar de pression, soit l'équivalent environ de la longueur de cinq bus stationnés les uns derrière les autres. Un système étanche Une pompe efficace doit créer un vide partiel. Les joints de nos pompes haute pression sont donc spécialement fabriqués pour empêcher l'air de pénétrer à l'intérieur et créer le vide indispensable. Le jeu entre la turbine et la volute a également été conçu à cet effet.

BOUHAMZA RACHID professeur agrégé expérimenté en physique chimie de CPGE SUP et SPE Nos Cours Exos Problemes Corriges Contactez-nous +212 617 628 826

Thermochimie Psi Cours Un

Chapitre 5: Rappels de thermodynamique des solutions. Retour à la page d'accueil...

Variables d'état et Equation d'état Un système dans un état est caractérisé par des grandeurs macroscopiques dites variables d'états. Ces variables d'états ne sont pas indépendantes et sont reliées par une équation appelée équation d´état. L'équation d'état la plus simple est celle relative aux gaz parfaits appelée loi de Mariotte: PV = nRT Avec P la pression du gaz, V son volume, T sa température (T(K) = 273 + t ( 0 C)), n le nombre de mole et R la constante des gaz parfaits (R = 0, 082 -1 -1 = 2 Cal. Cours de Physique, P. Ribière, PSI* Collège Stanislas Paris. K -1 -1 = 8, 314 J. K –1 –1) Les variables d'état peuvent être classées en deux groupes: Les variables dites extensives qui dépendent de la quantité de matière considérée (volume, masse, nombre de mole) Les variables dites intensives qui ne dépendent pas de la quantité de matière considérée (pression, température). Fonction d'état On appelle fonction d'état, toute fonction de variables d'état. Sa variation lors d'une transformation ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système et pas du chemin suivi.