# Калькулятор напора и мощности насоса (H, P=ρgQH/η)

Вычисляет полный напор центробежного насоса H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (м), затем мощность потока P_fluid=ρ·g·Q·H и мощность на валу P_shaft=P_fluid/η. p_d и p_s — избыточные давления (всасывание может быть отрицательным); v_d и v_s рассчитываются по подаче и диаметрам патрубков v=4Q/(π·D²); если диаметр не указан, соответствующий скоростной напор опускается. Давление: Па/кПа/бар/атм/psi, подача: м³/с/л/с/л/мин/м³/ч, плотность: кг/м³/г/см³; мощность: Вт/кВт/л.с.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/pump-head-power

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** напор насоса, полный напор, мощность на валу, мощность потока, КПД насоса, центробежный насос, Бернулли, скоростной напор, напор давления, мощность насоса, гидравлика, напор

## Обзор

Калькулятор напора и мощности насоса рассчитывает полный напор центробежного насоса, мощность потока и мощность на валу по давлениям, подаче, плотности жидкости и КПД. При необходимости учитываются разность высот и скоростные напоры по диаметрам патрубков.

## Входные данные

- **Давление нагнетания p_d (изб.)** (number): Discharge gauge pressure p_d. Enter in the selected Pressure Unit.
- **Единица давления** (select)
- **Давление всасывания p_s (изб.)** (number): Suction gauge pressure p_s (may be negative for suction lift). Enter in the selected Pressure Unit.
- **Разность высот Δz** (number): Elevation difference Δz between the discharge and suction gauges (m). Positive if the discharge gauge is higher.
- **Подача Q** (number): Volumetric flow rate Q. Enter in the selected Flow Unit.
- **Единица подачи** (select)
- **Плотность ρ** (number): Liquid density ρ. Enter in the selected Density Unit.
- **Единица плотности** (select)
- **Диаметр нагнетания D_d** (number): Discharge nozzle inner diameter D_d. Leave blank to omit the discharge velocity head. Enter in the selected Nozzle Diameter Unit.
- **Диаметр всасывания D_s** (number): Suction nozzle inner diameter D_s. Leave blank to omit the suction velocity head. Enter in the selected Nozzle Diameter Unit.
- **Единица диаметра** (select)
- **КПД η (%)** (number): Pump overall efficiency η as a percentage (0 < η ≤ 100). Used to compute shaft power P_shaft = P_fluid/η.
- **Ускорение свободного падения g (м/с²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы оценить полный напор насоса по давлениям на всасывании и нагнетании.
- Чтобы рассчитать мощность потока и требуемую мощность на валу с учетом КПД.
- Чтобы учесть влияние разности высот и диаметров всасывающего и нагнетательного патрубков.

## Как это работает

- Введите избыточное давление нагнетания и, при необходимости, давление всасывания, включая отрицательное значение.
- Укажите подачу, плотность жидкости, КПД насоса и при необходимости разность высот.
- Для учета скоростного напора добавьте внутренние диаметры патрубков и выберите единицы измерения.
- Калькулятор приведет значения к согласованным единицам и покажет полный напор H, мощность потока и мощность на валу.

## Сценарии использования

- Предварительный подбор насоса для системы водоснабжения или перекачки жидкости.
- Проверка расчетного напора по показаниям манометров и заданной подаче.
- Оценка требуемой мощности привода при известном КПД насоса.

## Частые вопросы

### Какие давления нужно вводить?

Используйте избыточные давления на нагнетании и всасывании. Давление всасывания может быть отрицательным.

### Что произойдет, если не указать диаметры патрубков?

Соответствующие скоростные напоры будут исключены из расчета.

### Какие единицы подачи поддерживаются?

м³/с, л/с, л/мин и м³/ч.

### Как рассчитывается мощность на валу?

Мощность на валу равна мощности потока, деленной на КПД насоса в долях единицы: P_shaft = P_fluid/η.

### Какие результаты показывает калькулятор?

Полный напор в метрах, мощность потока и мощность на валу в Вт, кВт и л.с.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор мощности приточной установки (охлаждение / нагрев)](https://elysiatools.com/ru/tools/ahu-capacity-calculator): Вычисляет мощность батареи приточной установки по состояниям входа/выхода и массовому расходу сухого воздуха ṁ_da: полная мощность Qt=ṁ_da·(h1−h2), явная Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), скрытая Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Состояния задаются сухим термометром T и одним параметром влажности (отн. влажность φ или влагосодержание W); W вычисляется по формуле Магнуса, энтальпия h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Результат со знаком, для охлаждения или нагрева.
- [Калькулятор насыпной плотности и пористости](https://elysiatools.com/ru/tools/bulk-density-calculator): Насыпная плотность и пористость зернистых/пористых материалов. ρ_bulk = m/V_bulk, трёхсторонний расчёт (ρ, m или V). Опционально ρ_true → пористость ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Относительная плотность = ρ_bulk/ρ_воды. Единицы кг, м³, кг/м³.
- [Конвертер силы (расширенный: Н / кН / дин / lbf / кгс / poundal)](https://elysiatools.com/ru/tools/force-unit-converter-extended): Пересчёт силы (расширенный): Н (база СИ) ↔ кН ↔ дин (СГС, 1=10⁻⁵ Н) ↔ lbf (1=4,4482216152605 Н) ↔ кгс (1=9,80665 Н) ↔ паундаль (1=0,138254954376 Н). Все коэффициенты из точных констант. Пересчёт через Н с шестью эквивалентами. Эталон: 1 кг ≈ 9,80665 Н, взрослый ≈ 700 Н.
- [Конвертер твёрдости (Бринелль/Роквелл/Виккерс)](https://elysiatools.com/ru/tools/hardness-converter): Пересчёт между Бринеллем HB, Виккерсом HV и Роквеллом HRC/HRB линейной интерполяцией по таблицам ASTM E140. Три материала: углеродистая/легированная сталь (HV 100–960), аустенитная нержавейка (HV 100–600) и гильзовая латунь (HV 40–200). Любая шкала на входе даёт остальные; если шкала неприменима в этом диапазоне — out of range. Ориентировочно, не для приёмки.
- [Калькулятор перепада давления Дарси-Вейсбаха (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/ru/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Расчёт перепада давления на трение по Дарси-Вейсбаху для прямой трубы: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Па; потеря напора h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) м. Пользователь вводит коэффициент трения Дарси f (не Фаннинга). Единицы: длина — м/км/фт, диаметр — м/см/мм/дюйм, плотность — кг/м³/г/см³/фунт/фут³ (приводится к СИ). Выводятся кПа, бар и напор в м/фт.
- [Калькулятор NPSH насоса (доступного кавитационного запаса) и проверка на кавитацию](https://elysiatools.com/ru/tools/pump-npsh-calculator): Расчёт доступного кавитационного запаса насоса: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (м). Давления поверхности и пара — абсолютные; H_static положителен при подпоре (жидкость выше насоса) и отрицателен при всасывании (жидкость ниже насоса). Сравнение с NPSH_r из характеристики насоса: запас margin = NPSH_a - NPSH_r и отношение ratio = NPSH_a/NPSH_r; классификация safe (безопасно), marginal (запас < 0,5 м) или cavitation likely (вероятна кавитация). Если NPSH_r = 0, выводится только NPSH_a. Давления: Па/кПа/бар/атм/psi, длина: м/фт, плотность: кг/м³/г/см³/фунт/фт³.
- [Разделение явного/скрытого тепла (SHR = явное / общее)](https://elysiatools.com/ru/tools/sensible-latent-heat-split): Разделяет явную и скрытую нагрузку климатического процесса: полная холодопроизводительность Qt=ṁ_da·(h1−h2), явная Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), скрытая Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Состояния задаются сухим термометром T и влагосодержанием W; энтальпия h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Три режима: состояния вход/выход, из Qt/Qs, или из Qt/SHR.
- [Конвертер единиц момента силы (Н·м / lbf·ft / кгс·м / lbf·in)](https://elysiatools.com/ru/tools/torque-unit-converter): Пересчёт момента силы: Н·м (база СИ) ↔ lbf·ft (фунт-фут) ↔ кгс·м (килограмм-сила-метр) ↔ lbf·in (фунт-дюйм). Коэффициенты из g₀=9,80665 и 1 lbf=4,4482216152605 Н. Пересчёт через Н·м с выводом всех четырёх эквивалентов. Для механики, авто, моментов затяжки.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Обработка Изображений macOS Objective-C - Примеры](https://elysiatools.com/ru/samples/macos-image-processing-objectivec): Примеры обработки изображений macOS Objective-C включая чтение/запись изображений, масштабирование и преобразование формата
