Durchflussraten-Umrechner
Durchflussraten-Umrechner — Von L/s in CFM, GPM, kg/h & mehr
Wandeln Sie Durchflussraten in 51 Einheiten in 5 Kategorien um: Volumenstrom (L/s, gal/min, CFM), Massenstrom (kg/s, lb/h) und Spezialeinheiten (Barrel/Tag, MGD). Berücksichtigt die Wasserdichte für Masse-Volumen-Umrechnungen.
Grundlagen der Durchflussrate
Volumenstrom
Volumen des Fluids pro Zeit. Einheiten: L/s, m3/h, gal/min, CFM (ft3/min). Am häufigsten für Pumpen, Rohre, HLK. Unabhängig vom Fluidtyp innerhalb der Volumenmessung.
- L/s: metrischer Standard
- gal/min (GPM): US-Sanitärtechnik
- CFM: HLK-Luftstrom
- m3/h: große Systeme
Massenstrom
Masse des Fluids pro Zeit. Einheiten: kg/s, lb/h, t/Tag. Wird in chemischen Prozessen verwendet. Die Umrechnung in Volumen ERFORDERT die Kenntnis der Dichte! Wasser = 1 kg/L, Öl = 0,87 kg/L, unterschiedlich!
- kg/s: SI-Massenstrom
- lb/h: US-Industrie
- Benötigt Dichte für Volumen!
- Annahme von Wasser ist üblich
Volumen- vs. Massenstrom
Massenstrom = Volumenstrom x Dichte. 1 kg/s Wasser = 1 L/s (Dichte 1 kg/L). Derselbe 1 kg/s Öl = 1,15 L/s (Dichte 0,87 kg/L). Überprüfen Sie immer die Dichte bei der Umrechnung!
- m = ρ x V (Masse = Dichte x Volumen)
- Wasser: 1 kg/L angenommen
- Öl: 0,87 kg/L
- Luft: 0,0012 kg/L!
- Volumenstrom: L/s, gal/min, CFM (m3/min)
- Massenstrom: kg/s, lb/h, t/Tag
- Verbunden durch Dichte: m = ρ × V
- Wasserdichte = 1 kg/L (angenommen für Umrechnungen)
- Andere Fluide: mit dem Dichteverhältnis multiplizieren
- Geben Sie für Genauigkeit immer den Fluidtyp an!
Durchflussratensysteme
Metrischer Volumenstrom
SI-Einheiten weltweit. Liter pro Sekunde (L/s) als Basiseinheit. Kubikmeter pro Stunde (m3/h) für große Systeme. Milliliter pro Minute (mL/min) für medizinische/laboratorische Zwecke.
- L/s: Standarddurchfluss
- m3/h: industriell
- mL/min: medizinisch
- cm3/s: kleine Volumina
US-Volumenstrom
US-amerikanische Einheiten. Gallonen pro Minute (GPM) in der Sanitärtechnik. Kubikfuß pro Minute (CFM) in der HLK-Technik. Flüssigunze pro Stunde für kleine Durchflüsse.
- GPM: Sanitärstandard
- CFM: Luftstrom (HLK)
- ft3/h: Gasstrom
- fl oz/min: Dosierung
Massenstrom & Spezialisiert
Massenstrom: kg/s, lb/h für Chemieanlagen. Barrel pro Tag (bbl/Tag) für Öl. MGD (Millionen Gallonen pro Tag) für die Wasseraufbereitung. Acre-foot pro Tag für die Bewässerung.
- kg/h: chemische Industrie
- bbl/Tag: Ölförderung
- MGD: Wasserwerke
- acre-ft/Tag: Bewässerung
Die Physik des Durchflusses
Kontinuitätsgleichung
Durchflussrate ist im Rohr konstant: Q = A x v (Durchfluss = Fläche x Geschwindigkeit). Enges Rohr = schnellerer Durchfluss. Breites Rohr = langsamerer Durchfluss. Gleiches Volumen fließt durch!
- Q = A × v
- Kleinere Fläche = höhere Geschwindigkeit
- Volumen bleibt erhalten
- Inkompressible Fluide
Dichte & Temperatur
Dichte ändert sich mit der Temperatur! Wasser bei 4 °C: 1.000 kg/L. Bei 80 °C: 0,972 kg/L. Beeinflusst die Masse-Volumen-Umrechnung. Geben Sie immer die Bedingungen an!
- ρ variiert mit T
- Wasserdichte hat ihren Höhepunkt bei 4 °C
- Heiße Fluide sind weniger dicht
- Temperatur angeben!
Kompressibler Durchfluss
Gase komprimieren, Flüssigkeiten nicht. Luftstrom benötigt Druck-/Temperaturkorrektur. Standardbedingungen: 1 atm, 20 °C. Volumenstrom ändert sich mit dem Druck!
- Gase: kompressibel
- Flüssigkeiten: inkompressibel
- STP: 1 atm, 20 °C
- Druck korrigieren!
Gängige Durchflussraten-Benchmarks
| Anwendung | Typischer Durchfluss | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Gartenschlauch | 15-25 L/min (4-7 GPM) | Bewässerung im Wohnbereich |
| Duschkopf | 8-10 L/min (2-2,5 GPM) | Standarddurchfluss |
| Küchenarmatur | 6-8 L/min (1,5-2 GPM) | Moderne Niedrigdurchfluss-Armatur |
| Feuerhydrant | 3.800-5.700 L/min (1000-1500 GPM) | Kommunale Versorgung |
| Autokühler | 38-76 L/min (10-20 GPM) | Kühlsystem |
| Infusion (medizinisch) | 20-100 mL/h | Patientenhydratation |
| Kleine Aquarienpumpe | 200-400 L/h (50-100 GPH) | Zirkulation im Aquarium |
| Heim-Klimaanlage | 1.200-2.000 CFM | 3-5 Tonnen System |
| Industriepumpe | 100-1000 m3/h | Großvolumiger Transfer |
Anwendungen in der realen Welt
HLK & Sanitär
HLK: CFM (Kubikfuß pro Minute) für den Luftstrom. Typisches Haus: 400 CFM pro Tonne Klimaanlage. Sanitär: GPM für den Wasserdurchfluss. Dusche: 2-2,5 GPM. Küchenarmatur: 1,5-2 GPM.
- Klimaanlage: 400 CFM/Tonne
- Dusche: 2-2,5 GPM
- Armatur: 1,5-2 GPM
- Toilette: 1,6 GPF
Öl- & Gasindustrie
Die Ölförderung wird in Barrel pro Tag (bbl/Tag) gemessen. 1 Barrel = 42 US-Gallonen = 159 Liter. Pipelines: m3/h. Erdgas: Standardkubikfuß pro Tag (scfd).
- Öl: bbl/Tag
- 1 bbl = 42 gal = 159 L
- Pipeline: m3/h
- Gas: scfd
Chemie & Medizin
Chemieanlagen: kg/h oder t/Tag Massenstrom. Infusionen: mL/h (medizinisch). Laborpumpen: mL/min. Der Massenstrom ist entscheidend für Reaktionen – exakte Mengen sind erforderlich!
- Chemie: kg/h, t/Tag
- IV-Tropf: mL/h
- Laborpumpe: mL/min
- Masse ist entscheidend!
Schnelle Mathematik
GPM in L/min
1 Gallone (US) = 3,785 Liter. Schnell: GPM x 3,8 ≈ L/min. Oder: GPM x 4 für eine grobe Schätzung. 10 GPM ≈ 38 L/min.
- 1 GPM = 3,785 L/min
- GPM x 4 ≈ L/min (schnell)
- 10 GPM = 37,85 L/min
- Einfache Umrechnung!
CFM in m3/h
1 CFM = 1,699 m3/h. Schnell: CFM x 1,7 ≈ m3/h. Oder: CFM x 2 für eine grobe Schätzung. 1000 CFM ≈ 1700 m3/h.
- 1 CFM = 1,699 m3/h
- CFM x 2 ≈ m3/h (schnell)
- 1000 CFM = 1699 m3/h
- HLK-Standard
Masse in Volumen (Wasser)
Wasser: 1 kg = 1 L (bei 4 °C). Also 1 kg/s = 1 L/s. Schnell: kg/h = L/h für Wasser. Andere Fluide: durch die Dichte teilen!
- Wasser: 1 kg = 1 L
- kg/s = L/s (nur Wasser)
- Öl: durch 0,87 teilen
- Benzin: durch 0,75 teilen
Wie Umrechnungen funktionieren
- Schritt 1: Durchflusstyp identifizieren (Volumen oder Masse)
- Schritt 2: Normal innerhalb desselben Typs umrechnen
- Schritt 3: Masse zu Volumen? Dichte wird benötigt!
- Schritt 4: Wasser wird angenommen, wenn nicht anders angegeben
- Schritt 5: Andere Fluide: Dichtekorrektur anwenden
Gängige Umrechnungen
| Von | Nach | Faktor | Beispiel |
|---|---|---|---|
| L/s | L/min | 60 | 1 L/s = 60 L/min |
| L/min | GPM | 0,264 | 10 L/min = 2,64 GPM |
| GPM | L/min | 3,785 | 5 GPM = 18,9 L/min |
| CFM | m3/h | 1,699 | 100 CFM = 170 m3/h |
| m3/h | CFM | 0,589 | 100 m3/h = 58,9 CFM |
| m3/h | L/s | 0,278 | 100 m3/h = 27,8 L/s |
| kg/s | L/s | 1 (Wasser) | 1 kg/s = 1 L/s (Wasser) |
| lb/h | kg/h | 0,454 | 100 lb/h = 45,4 kg/h |
Schnelle Beispiele
Durchgearbeitete Probleme
Pumpendimensionierung
Ein 1000-Gallonen-Tank soll in 10 Minuten gefüllt werden. Welcher Pumpendurchfluss in GPM wird benötigt?
Durchfluss = Volumen / Zeit = 1000 gal / 10 min = 100 GPM. In metrisch: 100 GPM x 3,785 = 378,5 L/min = 6,3 L/s. Wählen Sie eine Pumpe mit einer Nennleistung von ≥100 GPM.
HLK-Luftstrom
Ein Raum ist 20 Fuß x 15 Fuß x 8 Fuß groß. Es sind 6 Luftwechsel pro Stunde erforderlich. Welcher CFM ist nötig?
Volumen = 20 x 15 x 8 = 2400 ft3. Wechsel/Stunde = 6, also 2400 x 6 = 14.400 ft3/Stunde. Umrechnen in CFM: 14.400 / 60 = 240 CFM benötigt.
Massenstromumrechnung
Chemieanlage: 500 kg/h Öl (Dichte 0,87 kg/L). Was ist der Volumenstrom in L/h?
Volumen = Masse / Dichte = 500 kg/h / 0,87 kg/L = 575 L/h. Wäre dies Wasser (1 kg/L), wären es 500 L/h. Öl ist weniger dicht, also mehr Volumen!
Häufige Fehler
- **Verwechslung von Massen- und Volumenstrom**: kg/s ≠ L/s, es sei denn, das Fluid ist Wasser! Zur Umrechnung wird die Dichte benötigt. Öl, Benzin, Luft sind alle unterschiedlich!
- **Vergessen des Temperatureinflusses auf die Dichte**: Heißes Wasser ist weniger dicht als kaltes. 1 kg/s heißes Wasser > 1 L/s. Geben Sie immer die Bedingungen an!
- **US- vs. UK-Gallonen**: Die UK-Gallone ist 20 % größer! 1 gal UK = 1,201 gal US. Prüfen Sie, welches System!
- **Vermischen von Zeiteinheiten**: GPM ≠ GPH! Prüfen Sie pro Minute vs. pro Stunde vs. pro Sekunde. Ein Unterschied um den Faktor 60 oder 3600!
- **Standard- vs. tatsächliche Bedingungen (Gase)**: Luft hat bei unterschiedlichen Drücken/Temperaturen unterschiedliche Volumina. Geben Sie STP oder tatsächliche Bedingungen an!
- **Annahme eines inkompressiblen Durchflusses**: Gase komprimieren und ändern ihr Volumen! Dampf, Luft, Erdgas werden alle von Druck/Temperatur beeinflusst.
Wissenswertes
Leistung eines Feuerhydranten
Typischer Feuerhydrant: 1000-1500 GPM (3800-5700 L/min). Das reicht, um eine durchschnittliche Badewanne (50 gal) in 3 Sekunden zu füllen! Der Wasseranschluss für Wohngebäude hat nur 10-20 GPM.
Geschichte des Ölfasses
Ölfass = 42 US-Gallonen. Warum 42? In den 1860er Jahren fassten Whiskyfässer 42 Gallonen – die Ölindustrie übernahm einfach die gleiche Größe! 1 Barrel = 159 Liter. Die weltweite Ölproduktion wird in Millionen Barrel/Tag gemessen.
CFM = Komfort
HLK-Regel: 400 CFM pro Tonne Kühlung. Eine 3-Tonnen-Heimklimaanlage = 1200 CFM. Zu niedriger CFM = schlechte Zirkulation. Zu hoher = Energieverschwendung. Genau richtig = ein komfortables Zuhause!
MGD für Städte
Wasseraufbereitungsanlagen werden in MGD (Millionen Gallonen pro Tag) bewertet. New York City: 1000 MGD! Das sind 3,78 Millionen Kubikmeter pro Tag. Eine durchschnittliche Person verbraucht 80-100 Gallonen pro Tag.
Miner's Inch
Historische Wasserrechtseinheit: 1 Miner's Inch = 0,708 L/s. Aus der Zeit des Goldrauschs! Eine Öffnung von 1 Quadratzoll bei einem 6-Zoll-Wasserdruck. Wird in einigen westlichen US-Wasserrechten immer noch verwendet!
Präzision von Infusionen
Medizinische Infusionen: 20-100 mL/h. Das sind 0,33-1,67 mL/min. Kritische Präzision! Tropfenzählung: 60 Tropfen/mL ist Standard. 1 Tropfen pro Sekunde = 60 mL/h.
Geschichte der Durchflussmessung
1700er
Frühe Durchflussmessung. Wasserräder, Eimer-und-Stoppuhr-Methode. Venturi-Effekt für die Messung von Durchflussverengungen entdeckt.
1887
Venturi-Messer erfunden. Nutzt den Druckunterschied in einem verengten Rohr zur Durchflussmessung. Wird heute noch in moderner Form verwendet!
1920er
Messblenden standardisiert. Einfache, günstige Durchflussmessung. Weit verbreitet in der Öl- und Gasindustrie.
1940er
Turbinen-Durchflussmesser entwickelt. Rotierende Schaufeln messen die Durchflussgeschwindigkeit. Hohe Genauigkeit, in der Flugzeugtreibstoffmessung verwendet.
1970er
Ultraschall-Durchflussmesser. Keine beweglichen Teile! Nutzt die Laufzeit von Schallwellen. Nicht-invasiv, genau für große Rohre.
1980er
Massen-Durchflussmesser (Coriolis). Direkte Massenmessung, keine Dichte erforderlich! Schwingrohr-Technologie. Revolutionär für Chemikalien.
2000er
Digitale Durchflussmesser mit IoT. Intelligente Sensoren, Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung. Integration in Gebäudemanagementsysteme.
Profi-Tipps
- **Einheiten sorgfältig prüfen**: GPM vs. GPH vs. GPD. Pro Minute, Stunde oder Tag macht einen riesigen Unterschied! Faktor 60 oder 1440.
- **Warnung zur Wasserannahme**: Der Masse-zu-Volumen-Umrechner nimmt Wasser (1 kg/L) an. Für Öl: mit 1,15 multiplizieren. Für Benzin: mit 1,33 multiplizieren. Für Luft: mit 833 multiplizieren!
- **HLK-Faustregel**: 400 CFM pro Tonne Klimaanlage. Schnelle Dimensionierung! 3-Tonnen-Haus = 1200 CFM. Umrechnen: 1 CFM = 1,7 m3/h.
- **Pumpenkennlinien sind wichtig**: Die Durchflussrate ändert sich mit dem Förderdruck! Höherer Druck = geringerer Durchfluss. Überprüfen Sie immer die Pumpenkennlinie, verwenden Sie nicht nur die maximale Nennleistung.
- **Schnelle GPM-Umrechnung**: GPM x 4 ≈ L/min. Nah genug für Schätzungen! Exakt: x3,785. Umgekehrt: L/min / 4 ≈ GPM.
- **Bedingungen angeben**: Temperatur und Druck beeinflussen den Durchfluss (besonders bei Gasen). Geben Sie immer Standardbedingungen oder tatsächliche Betriebsbedingungen an.
- **Automatische wissenschaftliche Notation**: Werte ≥ 1 Million oder < 0,000001 werden automatisch in wissenschaftlicher Notation (z. B. 1.0e+6) zur besseren Lesbarkeit angezeigt!
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Metrischer Volumenstrom
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| Liter pro Sekunde | L/s | 1 L/s (base) | Commonly used |
| Liter pro Minute | L/min | 16.6667 mL/s | Commonly used |
| Liter pro Stunde | L/h | 2.778e-4 L/s | Commonly used |
| Liter pro Tag | L/day | 1.157e-5 L/s | — |
| Milliliter pro Sekunde | mL/s | 1.0000 mL/s | Commonly used |
| Milliliter pro Minute | mL/min | 1.667e-5 L/s | Commonly used |
| Milliliter pro Stunde | mL/h | 2.778e-7 L/s | — |
| Kubikmeter pro Sekunde | m³/s | 1000.0000 L/s | Commonly used |
| Kubikmeter pro Minute | m³/min | 16.6667 L/s | Commonly used |
| Kubikmeter pro Stunde | m³/h | 277.7778 mL/s | Commonly used |
| Kubikmeter pro Tag | m³/day | 11.5741 mL/s | — |
| Kubikzentimeter pro Sekunde | cm³/s | 1.0000 mL/s | — |
| Kubikzentimeter pro Minute | cm³/min | 1.667e-5 L/s | — |
US-Volumenstrom
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| Gallone (US) pro Sekunde | gal/s | 3.7854 L/s | Commonly used |
| Gallone (US) pro Minute (GPM) | gal/min | 63.0902 mL/s | Commonly used |
| Gallone (US) pro Stunde | gal/h | 1.0515 mL/s | Commonly used |
| Gallone (US) pro Tag | gal/day | 4.381e-5 L/s | — |
| Kubikfuß pro Sekunde | ft³/s | 28.3168 L/s | Commonly used |
| Kubikfuß pro Minute (CFM) | ft³/min | 471.9467 mL/s | Commonly used |
| Kubikfuß pro Stunde | ft³/h | 7.8658 mL/s | Commonly used |
| Kubikzoll pro Sekunde | in³/s | 16.3871 mL/s | — |
| Kubikzoll pro Minute | in³/min | 2.731e-4 L/s | — |
| Flüssigunze (US) pro Sekunde | fl oz/s | 29.5735 mL/s | — |
| Flüssigunze (US) pro Minute | fl oz/min | 4.929e-4 L/s | — |
| Flüssigunze (US) pro Stunde | fl oz/h | 8.215e-6 L/s | — |
Imperialer Volumenstrom
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| Gallone (Imperial) pro Sekunde | gal UK/s | 4.5461 L/s | Commonly used |
| Gallone (Imperial) pro Minute | gal UK/min | 75.7682 mL/s | Commonly used |
| Gallone (Imperial) pro Stunde | gal UK/h | 1.2628 mL/s | Commonly used |
| Gallone (Imperial) pro Tag | gal UK/day | 5.262e-5 L/s | — |
| Flüssigunze (Imperial) pro Sekunde | fl oz UK/s | 28.4131 mL/s | — |
| Flüssigunze (Imperial) pro Minute | fl oz UK/min | 4.736e-4 L/s | — |
| Flüssigunze (Imperial) pro Stunde | fl oz UK/h | 7.893e-6 L/s | — |
Massenstrom
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| Kilogramm pro Sekunde | kg/s | 1 L/s (base) | Commonly used |
| Kilogramm pro Minute | kg/min | 16.6667 mL/s | Commonly used |
| Kilogramm pro Stunde | kg/h | 2.778e-4 L/s | Commonly used |
| Gramm pro Sekunde | g/s | 1.0000 mL/s | — |
| Gramm pro Minute | g/min | 1.667e-5 L/s | — |
| Gramm pro Stunde | g/h | 2.778e-7 L/s | — |
| metrische Tonne pro Stunde | t/h | 277.7778 mL/s | — |
| metrische Tonne pro Tag | t/day | 11.5741 mL/s | — |
| Pfund pro Sekunde | lb/s | 453.5920 mL/s | — |
| Pfund pro Minute | lb/min | 7.5599 mL/s | — |
| Pfund pro Stunde | lb/h | 1.260e-4 L/s | — |
Spezialisiert & Industrie
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| Barrel pro Tag (Öl) | bbl/day | 1.8401 mL/s | Commonly used |
| Barrel pro Stunde (Öl) | bbl/h | 44.1631 mL/s | — |
| Barrel pro Minute (Öl) | bbl/min | 2.6498 L/s | — |
| Acre-Fuß pro Tag | acre-ft/day | 14.2764 L/s | Commonly used |
| Acre-Fuß pro Stunde | acre-ft/h | 342.6338 L/s | — |
| Millionen Gallonen pro Tag (MGD) | MGD | 43.8126 L/s | Commonly used |
| cusec (Kubikfuß pro Sekunde) | cusec | 28.3168 L/s | Commonly used |
| Miner's Inch | miner's in | 708.0000 mL/s | — |
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen GPM und CFM?
GPM = Gallonen (Flüssigkeit) pro Minute. Wird für Wasser, Flüssigkeiten verwendet. CFM = Kubikfuß (Luft/Gas) pro Minute. Wird für den Luftstrom in HLK-Anlagen verwendet. Unterschiedliche Fluide! 1 GPM Wasser wiegt 8,34 lb/min. 1 CFM Luft wiegt auf Meereshöhe 0,075 lb/min. Das Volumen ist gleich, die Masse ist sehr unterschiedlich!
Kann ich kg/s in L/s umrechnen?
JA, aber Sie benötigen die Fluiddichte! Wasser: 1 kg/s = 1 L/s (Dichte 1 kg/L). Öl: 1 kg/s = 1,15 L/s (Dichte 0,87 kg/L). Benzin: 1 kg/s = 1,33 L/s (Dichte 0,75 kg/L). Luft: 1 kg/s = 833 L/s (Dichte 0,0012 kg/L)! Überprüfen Sie immer die Dichte. Unser Umrechner geht von Wasser aus, wenn nichts anderes angegeben ist.
Warum ändert sich die Durchflussrate meiner Pumpe?
Der Pumpendurchfluss variiert mit dem Förderdruck! Höherer Hub/Druck = geringerer Durchfluss. Die Pumpenkennlinie zeigt die Beziehung zwischen Durchfluss und Förderhöhe. Bei Null Förderhöhe (offener Auslass): maximaler Durchfluss. Bei maximaler Förderhöhe (geschlossenes Ventil): Null Durchfluss. Überprüfen Sie die Pumpenkennlinie für den tatsächlichen Betriebspunkt. Verwenden Sie niemals nur die maximale Durchflussleistung!
Wie viel Durchfluss benötige ich für mein HLK-System?
Faustregel: 400 CFM pro Tonne Kühlung. Eine 3-Tonnen-Klimaanlage = 1200 CFM. Eine 5-Tonnen-Klimaanlage = 2000 CFM. In metrisch: 1 Tonne ≈ 680 m3/h. Passen Sie den Wert an den Widerstand der Rohrleitungen an. Zu geringer Durchfluss = schlechte Kühlung. Zu hoher Durchfluss = Lärm, Energieverschwendung. Eine professionelle Lastberechnung wird empfohlen!
Was ist der Unterschied zwischen US- und UK-Gallonen?
GROSSER Unterschied! Die imperiale (UK) Gallone = 4,546 Liter. Die US-Gallone = 3,785 Liter. Die UK-Gallone ist 20 % GRÖSSER! 1 gal UK = 1,201 gal US. Geben Sie immer an, welches System! Die meisten Umrechner verwenden standardmäßig US-Gallonen, es sei denn, 'Imperial' oder 'UK' ist angegeben.
Wie dimensioniere ich eine Pumpe?
Drei Schritte: 1) Berechnen Sie den erforderlichen Durchfluss (benötigtes Volumen/Zeit). 2) Berechnen Sie die Gesamtförderhöhe (Hubhöhe + Reibungsverluste). 3) Wählen Sie eine Pumpe, bei der der Betriebspunkt (Durchfluss + Förderhöhe) bei 80-90 % des besten Wirkungsgrades (BEP) auf der Pumpenkennlinie liegt. Fügen Sie eine Sicherheitsmarge von 10-20 % hinzu. Überprüfen Sie die NPSH-Anforderungen. Berücksichtigen Sie die Systemkennlinie!
Vollständiges Werkzeugverzeichnis
Alle 71 auf UNITS verfügbaren Werkzeuge