# Калькулятор NPSH насоса (доступного кавитационного запаса) и проверка на кавитацию

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.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/pump-npsh-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** NPSH, кавитационный запас, кавитация, всасывание насоса, давление пара, высота всасывания, подпор, центробежный насос, гидравлика, характеристика насоса

## Обзор

Калькулятор NPSH насоса рассчитывает доступный кавитационный запас NPSH_a по абсолютному давлению на поверхности, давлению пара, статическому напору, потерям на трение, плотности жидкости и ускорению свободного падения. При указанном NPSH_r он также показывает запас, отношение и оценку риска кавитации.

## Входные данные

- **Давление поверхности p_surface (абс.)** (number): Absolute pressure at the liquid surface (p_surface). Enter in the selected Pressure Unit.
- **Единица давления** (select)
- **Давление пара p_vapor (абс.)** (number): Absolute vapor pressure of the liquid at pumping temperature (p_vapor). Enter in the selected Vapor Pressure Unit.
- **Единица давления пара** (select)
- **Статический напор 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.
- **Единица статического напора** (select)
- **Потери на трение h_friction** (number): Suction-line friction head loss (h_friction), already computed. Enter in the selected Friction Loss Unit.
- **Единица потерь на трение** (select)
- **Плотность ρ** (number): Liquid density (ρ). Enter in the selected Density Unit.
- **Единица плотности** (select)
- **Ускорение свободного падения g (м/с²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **Требуемый 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.
- **Единица NPSH** (select)
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Проверьте, хватает ли доступного NPSH для насоса по данным его характеристики.
- Оцените влияние подпора или высоты всасывания на риск кавитации.
- Рассчитайте NPSH_a перед проверкой всасывающего трубопровода и условий работы насоса.

## Как это работает

- Введите абсолютное давление на поверхности жидкости и абсолютное давление пара при рабочей температуре.
- Укажите статический напор: положительное значение означает подпор, отрицательное — всасывание.
- Добавьте потери на трение во всасывающей линии, плотность жидкости и значение g при необходимости.
- Калькулятор приведёт единицы, рассчитает NPSH_a и сравнит его с NPSH_r, если требуемый NPSH указан.

## Сценарии использования

- Подбор условий всасывания для центробежного насоса.
- Проверка влияния температуры жидкости и давления пара на кавитационный запас.
- Сравнение работы насоса при подпоре и при всасывании из ёмкости, расположенной ниже насоса.

## Частые вопросы

### Что такое NPSH_a?

NPSH_a — доступный кавитационный запас насоса, рассчитанный по условиям на всасывании.

### Какие давления нужно вводить?

Давление поверхности и давление пара вводятся как абсолютные, а не избыточные.

### Что означает положительный статический напор?

Положительный H_static означает, что уровень жидкости находится выше оси насоса и создаёт подпор.

### Что произойдёт, если NPSH_r равен нулю?

Калькулятор выведет только NPSH_a без сравнения с характеристикой насоса.

### Какие единицы поддерживаются?

Давление — Па, кПа, бар, атм и psi; длина — м и футы; плотность — кг/м³, г/см³ и фунт/фт³.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор плотности (ρ = m/V)](https://elysiatools.com/ru/tools/density-calculator): Находит плотность, массу или объём по двум другим, с удельной плотностью и плавучестью
- [Калькулятор минимального остовного дерева (Краскал / Прим)](https://elysiatools.com/ru/tools/minimum-spanning-tree): Строит минимальное остовное дерево неориентированного взвешенного графа (1–30 рёбер, по одному на строку: узел1, узел2, вес) двумя алгоритмами: Краскал сортирует рёбра по весу и проверяет их структурой непересекающихся множеств, протоколируя каждое принятое ребро и каждое отклонённое за цикл; Прим стартует с начального узла и на каждом шаге берёт самое дешёвое ребро, покидающее компоненту, показывая её рост. Петли пропускаются; несвязный граф отклоняется с указанием числа компонент; итоговые веса обоих алгоритмов обязаны совпасть (внутренняя проверка). Классика: A-B 4, A-C 2, B-C 5, B-D 10, C-E 3, D-E 4, D-F 11, E-F 8 → вес МОД 21 (A—C, C—E, A—B, D—E, E—F), ребро B—C отклонено за цикл.
- [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 местных потерь напора (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/ru/tools/minor-loss-calculator): Расчёт местных потерь напора в фасонных частях, арматуре и отводах трубопровода: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Встроены типичные K для 14 распространённых элементов (задвижки, вентили, обратные клапаны, отводы 90°/45°, тройники, резкие расширения/сужения, входы/выходы). Можно выбрать тип или задать K. Поддерживается n одинаковых элементов последовательно; выводятся напор (м/фут) и перепад давления (Па/кПа/бар). Плотность в кг/м³, г/см³ или фут/м³.
- [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.

## 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
