Hauteur manométrique totale d'une pompe
Calculateur
Résultats
- Hauteur manométrique totale (m)
- 16.7
- Pression (kPa)
- 163.771055
- Pression (bar)
- 1.63771
- Puissance hydraulique (W)
- 163.771055
Résultats CVC et plomberie
| Hauteur manométrique totale (m) | 16.7 |
| Pression (kPa) | 163.771055 |
| Pression (bar) | 1.63771 |
| Puissance hydraulique (W) | 163.771055 |
Diagramme formula-map
- Hauteur manométrique totale (m)
- 16.7
- Pression (kPa)
- 163.771055
- Pression (bar)
- 1.63771
- Puissance hydraulique (W)
- 163.771055
Relation CVC et plomberie
Formule
H = static lift + friction + fittings= 16.7
Note
Ceci est un modèle simplifié : il applique une formule d'ingénierie standard aux valeurs saisies. Les conversions entre BTU/h et kW utilisent le facteur exact 1 kW = 3412,142 BTU/h, mais tout dimensionnement reste une estimation. Le dimensionnement d'un climatiseur utilise la règle empirique courante de 20 BTU/h par pied carré, et non un calcul de charge pièce par pièce ; il ignore l'isolation, les vitrages, l'orientation, la hauteur sous plafond, l'infiltration et le climat local. Les déperditions de chauffage utilisent un coefficient volumique unique en W/m³·K plutôt qu'un calcul de coefficients U paroi par paroi. Les propriétés de l'air sont fixées à 1,2 kg/m³ et celles de l'eau à 1000 kg/m³ et 4186 J/kg·K, sans correction de température, d'altitude ou de glycol. Les résultats de gaines et de tuyauteries utilisent l'équation de continuité idéale et ignorent les raccords, les coudes, la rugosité et les effets de système, sauf si vous saisissez ces pertes vous-même. L'équation de Hazen-Williams n'est valable que pour l'eau en régime pleinement turbulent à température ordinaire. Le coup de bélier utilise la surpression de Joukowsky, une borne supérieure valable pour une fermeture instantanée. La vidange suppose un réservoir prismatique et un écoulement libre stable. La remise en température de l'eau chaude et les condensats ignorent les pertes à l'arrêt et le contournement de batterie. Dimensionnez les installations réelles à partir d'un vrai bilan thermique et faites vérifier les travaux par un professionnel qualifié du CVC ou de la plomberie.
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Voir tout →Questions fréquentes
Que signifie la « hauteur manométrique totale » d'une pompe?+
La hauteur totale est la hauteur équivalente totale, exprimée en mètres ou en pieds de colonne d'eau, que la pompe doit vaincre — combinant le changement d'élévation physique, les pertes par frottement dans les tuyaux et les raccords, et toute pression requise par le fluide au point de refoulement.
Pourquoi la hauteur est-elle exprimée en longueur plutôt qu'en pression?+
Exprimer la performance d'une pompe en hauteur (une unité de longueur) plutôt qu'en pression permet de comparer les courbes de pompe indépendamment de la densité du fluide — la même pompe soulève l'eau et des fluides plus légers à des pressions réelles différentes, mais à une hauteur comparable.
Quelle est la différence entre hauteur statique et hauteur de frottement?+
La hauteur statique est la différence d'élévation verticale fixe entre la pompe et le point de refoulement, qui ne change pas avec le débit. La hauteur de frottement est la résistance additionnelle des parois du tuyau, des raccords et des vannes, qui augmente avec le débit.
Pourquoi choisir la bonne pompe dépend-il de plus que la hauteur requise seule?+
Une pompe doit être choisie là où sa courbe de performance croise la hauteur requise par le système au débit désiré — une pompe qui produit assez de hauteur à débit nul peut ne pas maintenir une hauteur adéquate une fois les pertes par frottement augmentées au débit de fonctionnement réel.
Que se passe-t-il si la pompe ne produit pas assez de hauteur totale pour le système?+
La pompe ne livrera pas le débit de conception — elle se stabilisera à une combinaison de débit et de hauteur plus basse où sa courbe de performance correspond à la résistance réelle du système, réduisant la livraison d'eau aux points les plus hauts ou les plus éloignés du système.