# Pumpen-NPSH-Rechner (Netto-Förderhöhe der Saugseite) und Kavitationsprüfung

Berechnet die verfügbare Netto-Förderhöhe der Saugseite der Pumpe: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (in m). Oberflächen- und Dampfdruck sind absolut; H_static ist positiv bei flutender Saugung (Flüssigkeit über der Pumpe) und negativ bei Saughub (Flüssigkeit unter der Pumpe). Vergleich mit dem NPSH_r der Pumpenkennlinie liefert die Reserve margin = NPSH_a - NPSH_r und das Verhältnis ratio = NPSH_a/NPSH_r; Einstufung safe (sicher), marginal (Reserve < 0,5 m) oder cavitation likely (Kavitation wahrscheinlich). Ist NPSH_r = 0, wird nur NPSH_a ausgegeben. Drücke in Pa/kPa/bar/atm/psi, Länge in m/ft, Dichte in kg/m³/g/cm³/lb/ft³.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/pump-npsh-calculator

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** NPSH, Netto-Förderhöhe Saugseite, Kavitation, Pumpensaugseite, Dampfdruck, Saughub, flutende Saugung, Kreiselpumpe, Strömungsmechanik, Pumpenkennlinie, Hydraulik

## Überblick

Der Pumpen-NPSH-Rechner bestimmt die verfügbare Netto-Förderhöhe der Saugseite NPSH_a und vergleicht sie mit dem erforderlichen NPSH_r der Pumpenkennlinie. Das Ergebnis enthält die Reserve, das Verhältnis und eine Einstufung zur möglichen Kavitation.

## Eingaben

- **Oberflächendruck p_surface (absolut)** (number): Absolute pressure at the liquid surface (p_surface). Enter in the selected Pressure Unit.
- **Druckeinheit** (select)
- **Dampfdruck p_vapor (absolut)** (number): Absolute vapor pressure of the liquid at pumping temperature (p_vapor). Enter in the selected Vapor Pressure Unit.
- **Dampfdruckeinheit** (select)
- **Statische Höhe H_static** (number): Elevation of liquid surface above pump centerline (H_static). Positive if liquid level is above the pump (flooded suction), negative for suction lift. Enter in the selected Static Head Unit.
- **Einheit der statischen Höhe** (select)
- **Reibungsverlust h_friction** (number): Suction-line friction head loss (h_friction), already computed. Enter in the selected Friction Loss Unit.
- **Einheit des Reibungsverlusts** (select)
- **Dichte ρ** (number): Liquid density (ρ). Enter in the selected Density Unit.
- **Dichteeinheit** (select)
- **Fallbeschleunigung g (m/s²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **Erforderlicher NPSH (NPSH_r)** (number): The pump's required NPSH (NPSH_r) from its curve. Enter in the selected NPSH Unit. If 0, the cavitation comparison is skipped and only NPSH_a is reported.
- **NPSH-Einheit** (select)
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Zur Prüfung, ob die Saugseite einer Pumpe ausreichend NPSH_a bereitstellt.
- Zum Vergleich der Anlagenbedingungen mit dem NPSH_r aus der Pumpenkennlinie.
- Zur Bewertung des Einflusses von Dampfdruck, statischer Höhe und Reibungsverlusten auf die Kavitationsreserve.

## Funktionsweise

- Geben Sie Oberflächendruck und Dampfdruck als absolute Drücke ein und wählen Sie die jeweiligen Einheiten.
- Erfassen Sie statische Höhe, Reibungsverlust, Dichte und Fallbeschleunigung; eine positive statische Höhe steht für flutende Saugung, eine negative für Saughub.
- Der Rechner verwendet NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction und gibt den Wert in Metern und Fuß aus.
- Wenn ein NPSH_r eingegeben wird, berechnet der Rechner Reserve und Verhältnis und klassifiziert das Ergebnis als sicher, marginal oder wahrscheinlich kavitationsträchtig.

## Anwendungsfälle

- Auslegung und Prüfung von Kreiselpumpen in hydraulischen Anlagen.
- Bewertung von flutender Saugung und Saughub bei unterschiedlichen Behälterhöhen.
- Schnelle Kontrolle der Kavitationsreserve bei veränderten Druck-, Temperatur- oder Leitungsbedingungen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was bedeutet NPSH_a?

NPSH_a ist die verfügbare Netto-Förderhöhe der Saugseite unter den eingegebenen Anlagenbedingungen.

### Was bedeutet NPSH_r?

NPSH_r ist der erforderliche NPSH-Wert der Pumpe gemäß ihrer Pumpenkennlinie.

### Warum müssen Oberflächen- und Dampfdruck absolut sein?

Die Berechnung verwendet die Differenz zwischen absolutem Oberflächendruck und absolutem Dampfdruck.

### Wie wird die statische Höhe eingegeben?

Eine positive Höhe beschreibt Flüssigkeit über der Pumpe, eine negative Höhe Flüssigkeit unter der Pumpe.

### Was passiert bei NPSH_r = 0?

Dann wird nur NPSH_a berechnet; der Vergleich mit dem erforderlichen NPSH entfällt.

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