# Calculateur de NPSH de Pompe (Hauteur Nette Positive d'Aspiration) et Vérification de Cavitation

Calcule la hauteur nette positive d'aspiration disponible de la pompe : NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Les pressions de surface et de vapeur sont absolues ; H_static est positif pour aspiration noyée (liquide au-dessus de la pompe) et négatif pour aspiration en charge (liquide sous la pompe). Comparaison au NPSH_r de la courbe de la pompe : marge margin = NPSH_a - NPSH_r et rapport ratio = NPSH_a/NPSH_r ; classification safe (sûr), marginal (marge < 0,5 m) ou cavitation likely (cavitation probable). Si NPSH_r = 0, seul NPSH_a est renvoyé. Pressions en Pa/kPa/bar/atm/psi, longueur en m/ft, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/tools/pump-npsh-calculator

- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** NPSH, hauteur nette positive d'aspiration, cavitation, aspiration de pompe, pression de vapeur, aspiration en charge, aspiration noyée, pompe centrifuge, mécanique des fluides, courbe de pompe, hydraulique

## Présentation

Ce calculateur de NPSH détermine la hauteur nette positive d’aspiration disponible d’une pompe et la compare au NPSH requis indiqué par sa courbe. Il utilise les pressions absolues, la hauteur statique, les pertes de friction, la masse volumique et la gravité pour estimer la marge disponible et le risque de cavitation.

## Entrées

- **Pression de surface p_surface (absolue)** (number): Absolute pressure at the liquid surface (p_surface). Enter in the selected Pressure Unit.
- **Unité de pression** (select)
- **Pression de vapeur p_vapor (absolue)** (number): Absolute vapor pressure of the liquid at pumping temperature (p_vapor). Enter in the selected Vapor Pressure Unit.
- **Unité de pression de vapeur** (select)
- **Hauteur statique 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.
- **Unité de hauteur statique** (select)
- **Perte de friction h_friction** (number): Suction-line friction head loss (h_friction), already computed. Enter in the selected Friction Loss Unit.
- **Unité de perte de friction** (select)
- **Masse volumique ρ** (number): Liquid density (ρ). Enter in the selected Density Unit.
- **Unité de masse volumique** (select)
- **Gravité g (m/s²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **NPSH requis (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.
- **Unité NPSH** (select)
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Vérifier le risque de cavitation avant le dimensionnement ou la mise en service d’une pompe.
- Comparer le NPSH disponible au NPSH requis fourni par la courbe de la pompe.
- Évaluer l’effet d’une aspiration noyée, d’une aspiration par élévation ou des pertes dans la conduite d’aspiration.

## Fonctionnement

- Saisissez la pression absolue à la surface du liquide et la pression de vapeur absolue à la température de pompage.
- Indiquez la hauteur statique, positive si le liquide est au-dessus de la pompe et négative s’il est au-dessous, ainsi que la perte de friction déjà calculée.
- Renseignez la masse volumique, la gravité et, si nécessaire, le NPSH requis de la pompe.
- Le calcul renvoie le NPSH disponible, la marge, le rapport NPSH_a/NPSH_r et une classification : sûr, marginal ou cavitation probable.

## Cas d'usage

- Contrôle hydraulique d’une pompe centrifuge alimentée par un bac ouvert.
- Vérification d’une installation avec liquide situé sous la pompe et pertes dans la conduite d’aspiration.
- Analyse de l’influence de la pression de vapeur, de la masse volumique et du NPSH requis sur la marge de fonctionnement.

## Questions fréquentes

### Quelle formule est utilisée pour calculer le NPSH disponible ?

La formule est NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction, avec un résultat exprimé en hauteur.

### Les pressions doivent-elles être absolues ?

Oui. La pression de surface et la pression de vapeur doivent toutes deux être saisies comme des pressions absolues.

### Que signifie une hauteur statique positive ?

Une valeur positive signifie que le niveau du liquide se trouve au-dessus de l’axe de la pompe, en aspiration noyée.

### Que se passe-t-il si le NPSH requis vaut zéro ?

La comparaison avec le NPSH requis est ignorée et seul le NPSH disponible est renvoyé.

### Comment interpréter la classification du résultat ?

Le résultat peut être sûr, marginal si la marge est inférieure à 0,5 m, ou indiquer une cavitation probable.

## Outils associés

- [Calculateur de Densité (ρ = m/V)](https://elysiatools.com/fr/tools/density-calculator): Calcule la densité, la masse ou le volume à partir des deux autres, avec gravité spécifique et flottaison
- [Calculateur d'arbre couvrant minimal (Kruskal / Prim)](https://elysiatools.com/fr/tools/minimum-spanning-tree): Calcule l'arbre couvrant minimal d'un graphe non orienté pondéré (1–30 arêtes, une par ligne : nœud1, nœud2, poids) avec deux algorithmes : Kruskal trie par poids et applique une union-find, en journalisant chaque arête acceptée ou rejetée comme cycle ; Prim part d'un nœud initial et prend à chaque pas l'arête la moins chère sortant de la composante, en montrant sa croissance. Les boucles sont ignorées ; un graphe non connexe est rejeté avec son nombre de composantes ; le poids total des deux algorithmes doit coïncider (contrôle interne). Classique : A-B 4, A-C 2, B-C 5, B-D 10, C-E 3, D-E 4, D-F 11, E-F 8 → poids de l'ACM 21 (A—C, C—E, A—B, D—E, E—F), B—C rejetée comme cycle.
- [Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)](https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator): Calcule la puissance de la batterie d'une CTA à partir des états entrée/sortie et du débit massique d'air sec ṁ_da : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et un paramètre d'humidité (HR φ ou rapport W) ; W obtenu via Magnus, enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Résultat signé, pour refroidir ou chauffer.
- [Calculateur de Masse Volumique Apparente et Porosité](https://elysiatools.com/fr/tools/bulk-density-calculator): Masse volumique apparente et porosité des matériaux granulaires/poreux. ρ_bulk = m/V_bulk, résolution à trois sens (ρ, m ou V). En option ρ_true → porosité ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densité relative = ρ_bulk/ρ_eau. Unités kg, m³, kg/m³.
- [Convertisseur de Force (Étendu : N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/fr/tools/force-unit-converter-extended): Conversion de force (étendue) : N (base SI) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Tous les facteurs dérivent de constantes exactes. Conversion via N avec les six équivalents. Réf. : 1 kg ≈ 9,80665 N, adulte ≈ 700 N.
- [Convertisseur de Dureté (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/fr/tools/hardness-converter): Conversion entre Brinell HB, Vickers HV et Rockwell HRC/HRB par interpolation linéaire selon les tableaux ASTM E140. Trois matériaux : acier carbone/allié (HV 100–960), inox austénitique (HV 100–600) et laiton cartouche (HV 40–200). Toute échelle d'entrée donne les autres ; si une échelle ne s'applique pas dans la plage, renvoie out of range. Indicatif uniquement, pas pour réception.
- [Calculateur de Pertes de Charge Locales (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/fr/tools/minor-loss-calculator): Calcule les pertes de charge locales dans les raccords, vannes et coudes de tuyauterie : h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclut les K typiques de 14 pièces courantes (vannes à porte/globe/clapet, coudes 90°/45°, tés, élargissements/contractions brusques, entrées/sorties). Sélection possible du type ou K personnalisé. Supporte n pièces identiques en série ; renvoie la hauteur (m/ft) et la chute de pression (Pa/kPa/bar). Masse volumique en kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.
- [Calculateur de Perte de Charge Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/fr/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcule la perte de charge principale (par frottement) de Darcy-Weisbach dans une conduite droite : ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa ; perte de charge h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. L'utilisateur saisit le facteur de frottement de Darcy f (pas Fanning). Longueur en m/km/ft, diamètre en m/cm/mm/inch, masse volumique en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertie en SI). Renvoie kPa, bar et charge en m/ft.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Traitement d'Images macOS Objective-C - Exemples](https://elysiatools.com/fr/samples/macos-image-processing-objectivec): Exemples traitement d'images macOS Objective-C incluant lecture/écriture images, redimensionnement images et conversion format
