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.

Warum die Durchflussrate sowohl Volumen- als auch Masseneinheiten hat
Dieses Tool wandelt zwischen 56 Durchflussrateneinheiten in den Kategorien Volumenstrom (L/s, gal/min, CFM, m³/h), Massenstrom (kg/s, lb/h, t/Tag) und Spezialeinheiten (Barrel/Tag, MGD, Acre-foot/Tag) um. Ob Sie Pumpen dimensionieren, HLK-Systeme entwerfen, chemische Prozesse analysieren oder Wasseraufbereitungsanlagen messen, dieser Umrechner handhabt die kritische Beziehung zwischen Volumen- und Massenstrom über die Fluiddichte – unerlässlich für genaue technische Berechnungen und Systemdesign.

Grundlagen der Durchflussrate

Durchflussrate
Volumen oder Masse eines Fluids, das pro Zeiteinheit einen Punkt passiert. Zwei Arten: Volumenstrom (L/s, CFM, gal/min) und Massenstrom (kg/s, lb/h). Verbunden durch die Fluiddichte!

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!
Kurze Zusammenfassungen
  • 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

AnwendungTypischer DurchflussAnmerkungen
Gartenschlauch15-25 L/min (4-7 GPM)Bewässerung im Wohnbereich
Duschkopf8-10 L/min (2-2,5 GPM)Standarddurchfluss
Küchenarmatur6-8 L/min (1,5-2 GPM)Moderne Niedrigdurchfluss-Armatur
Feuerhydrant3.800-5.700 L/min (1000-1500 GPM)Kommunale Versorgung
Autokühler38-76 L/min (10-20 GPM)Kühlsystem
Infusion (medizinisch)20-100 mL/hPatientenhydratation
Kleine Aquarienpumpe200-400 L/h (50-100 GPH)Zirkulation im Aquarium
Heim-Klimaanlage1.200-2.000 CFM3-5 Tonnen System
Industriepumpe100-1000 m3/hGroßvolumiger 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

Volumenstrom
Alle Volumenströme werden direkt umgerechnet: mit dem Umrechnungsfaktor multiplizieren. Masse zu Volumen benötigt Dichte: Volumenstrom = Massenstrom / Dichte. Überprüfen Sie immer den Fluidtyp!
  • 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

VonNachFaktorBeispiel
L/sL/min601 L/s = 60 L/min
L/minGPM0,26410 L/min = 2,64 GPM
GPML/min3,7855 GPM = 18,9 L/min
CFMm3/h1,699100 CFM = 170 m3/h
m3/hCFM0,589100 m3/h = 58,9 CFM
m3/hL/s0,278100 m3/h = 27,8 L/s
kg/sL/s1 (Wasser)1 kg/s = 1 L/s (Wasser)
lb/hkg/h0,454100 lb/h = 45,4 kg/h

Schnelle Beispiele

10 L/s → GPM= 158 GPM
500 CFM → m3/h= 850 m3/h
100 kg/h → L/h= 100 L/h (Wasser)
20 GPM → L/min= 75,7 L/min
1000 m3/h → L/s= 278 L/s
50 bbl/Tag → m3/Tag= 7,95 m3/Tag

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!

unitsCatalog.title

Metrischer Volumenstrom

UnitSymbolBase EquivalentNotes
Liter pro SekundeL/s1 L/s (base)Commonly used
Liter pro MinuteL/min16.6667 mL/sCommonly used
Liter pro StundeL/h2.778e-4 L/sCommonly used
Liter pro TagL/day1.157e-5 L/s
Milliliter pro SekundemL/s1.0000 mL/sCommonly used
Milliliter pro MinutemL/min1.667e-5 L/sCommonly used
Milliliter pro StundemL/h2.778e-7 L/s
Kubikmeter pro Sekundem³/s1000.0000 L/sCommonly used
Kubikmeter pro Minutem³/min16.6667 L/sCommonly used
Kubikmeter pro Stundem³/h277.7778 mL/sCommonly used
Kubikmeter pro Tagm³/day11.5741 mL/s
Kubikzentimeter pro Sekundecm³/s1.0000 mL/s
Kubikzentimeter pro Minutecm³/min1.667e-5 L/s

US-Volumenstrom

UnitSymbolBase EquivalentNotes
Gallone (US) pro Sekundegal/s3.7854 L/sCommonly used
Gallone (US) pro Minute (GPM)gal/min63.0902 mL/sCommonly used
Gallone (US) pro Stundegal/h1.0515 mL/sCommonly used
Gallone (US) pro Taggal/day4.381e-5 L/s
Kubikfuß pro Sekundeft³/s28.3168 L/sCommonly used
Kubikfuß pro Minute (CFM)ft³/min471.9467 mL/sCommonly used
Kubikfuß pro Stundeft³/h7.8658 mL/sCommonly used
Kubikzoll pro Sekundein³/s16.3871 mL/s
Kubikzoll pro Minutein³/min2.731e-4 L/s
Flüssigunze (US) pro Sekundefl oz/s29.5735 mL/s
Flüssigunze (US) pro Minutefl oz/min4.929e-4 L/s
Flüssigunze (US) pro Stundefl oz/h8.215e-6 L/s

Imperialer Volumenstrom

UnitSymbolBase EquivalentNotes
Gallone (Imperial) pro Sekundegal UK/s4.5461 L/sCommonly used
Gallone (Imperial) pro Minutegal UK/min75.7682 mL/sCommonly used
Gallone (Imperial) pro Stundegal UK/h1.2628 mL/sCommonly used
Gallone (Imperial) pro Taggal UK/day5.262e-5 L/s
Flüssigunze (Imperial) pro Sekundefl oz UK/s28.4131 mL/s
Flüssigunze (Imperial) pro Minutefl oz UK/min4.736e-4 L/s
Flüssigunze (Imperial) pro Stundefl oz UK/h7.893e-6 L/s

Massenstrom

UnitSymbolBase EquivalentNotes
Kilogramm pro Sekundekg/s1 L/s (base)Commonly used
Kilogramm pro Minutekg/min16.6667 mL/sCommonly used
Kilogramm pro Stundekg/h2.778e-4 L/sCommonly used
Gramm pro Sekundeg/s1.0000 mL/s
Gramm pro Minuteg/min1.667e-5 L/s
Gramm pro Stundeg/h2.778e-7 L/s
metrische Tonne pro Stundet/h277.7778 mL/s
metrische Tonne pro Tagt/day11.5741 mL/s
Pfund pro Sekundelb/s453.5920 mL/s
Pfund pro Minutelb/min7.5599 mL/s
Pfund pro Stundelb/h1.260e-4 L/s

Spezialisiert & Industrie

UnitSymbolBase EquivalentNotes
Barrel pro Tag (Öl)bbl/day1.8401 mL/sCommonly used
Barrel pro Stunde (Öl)bbl/h44.1631 mL/s
Barrel pro Minute (Öl)bbl/min2.6498 L/s
Acre-Fuß pro Tagacre-ft/day14.2764 L/sCommonly used
Acre-Fuß pro Stundeacre-ft/h342.6338 L/s
Millionen Gallonen pro Tag (MGD)MGD43.8126 L/sCommonly used
cusec (Kubikfuß pro Sekunde)cusec28.3168 L/sCommonly used
Miner's Inchminer's in708.0000 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

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