Hydraulic calculations per Darcy-Weisbach & Bernoulli — metric units
StrefaPomp.pl
Jak uzywac kalkulatora?
Wypelnij pola od gory do dolu - wyniki pojawiaja sie automatycznie
1
Podaj nazwe pompy
Wpisz cokolwiek zeby pozniej wiedziec o ktora pompe chodzi.
np. Pompa kotlownia albo CWU parter
2
Podaj co pompujesz
Jesli pompujesz zwykla wode - nic nie zmieniaj. Inna ciecz? Wpisz jej gestosc i lepkosc.
Woda 20°C - zostaw jak jest
3
Skad i dokad leci woda?
Z1 - lustro wody w zbiorniku ssawnym (m). Z2 - jak wysoko musisz wytloczyc wode. Cisnienia zostaw na 1 atm jesli oba zbiorniki sa otwarte na powietrze.
np. Z1 = 0 m, Z2 = 8 m - pompujesz 8 metrow w gore
4
Ile wody ma plynac?
Podaj przeplyw Q - czyli ile wody na godzine ma przetloczyc pompa. Wybierz wygodna jednostke z listy.
np. 12.5 m3/h albo 208 l/min
5
Opisz rury
Podaj srednice wewnetrzna rury (mm) i dlugosc (m). Rozne srednice? Dodaj kolejne sekcje przyciskiem + Dodaj sekcje rurociagu. Wybierz material rury - chropowatoc uzupelni sie sama.
np. 100 mm, stal, 35 m
6
Dodaj armature (zawory, kolana...)
Rozwin sekcje Armatura i ksztaltki i wpisz ile masz kazdego elementu. Nie wiesz co masz? Pomin - i tak dostaniesz orientacyjny wynik.
np. 4 kolana 90°, 1 zawor zwrotny, 1 filtr
7
Patrz na wyniki
Kalkulator liczy automatycznie. Najwazniejsze liczby to H (mWC) - wymagana wysokosc pompowania, i Q - przeplyw. Szukaj pompy ktora ma te parametry w swoim punkcie pracy.
Zapisz dobor - zachowuje obliczenia w archiwum. Udostepnij - skopiuje krotki link ktory mozesz wyslac lub zeskanowac z wydruku.
Wyniki maja charakter orientacyjny. Przed zakupem pompy skonsultuj dobor z dzialem technicznym StrefaPomp.pl.
Archiwum doborów
Selection
Fluid properties
°C — default 20°C
kg/m³ — water = 1000
mPa·s (cP) — water ≈ 1 mPa·s
System geometry
m
m
atm — atmosferyczne = 1
Pa
Pipe & flow
m³/h
Please check your inputs — all values must be valid and positive where required.
Results
Primary results
Pumped liquid
—
Flow rate
—
m³/h
Volumetric flow rate in the selected unit. Used in all hydraulic calculations.
Total head (H)
—
mWC
Total energy the pump must deliver, in metres of water column (mWC). It is the sum of static + pressure + velocity + friction heads, all corrected for fluid density via specific gravity (SG = ρ/1000).
Flow rate (alt.)
—
Same flow rate expressed in all other units for quick reference.
Head breakdown (mWC)
Static head
—
mWC
Elevation difference between discharge and suction points: (Z₂ − Z₁) × SG. Represents the gravitational potential energy the pump must overcome. Negative if pumping downhill.
Pressure head
—
mWC
Pressure difference between discharge and suction: (P₂ − P₁) ÷ (ρg) × SG. Zero when both sides are open to atmosphere. Positive when pumping into a pressurised system.
Velocity head
—
mWC
Friction loss (total)
—
mWC
Sum of Darcy-Weisbach friction losses across all pipeline sections.
Minor losses (total)
—
mWC
Sum of fitting/valve losses across all pipeline sections.
Shaft power vs pump efficiency
Hydraulic power Phyd = ρ · g · Q · Hfluid = — kW | Pshaft = Phyd / η | H in mWC = Hfluid × SG
Efficiency (η)
Moc na wale pompy (kW)
Moc na wale pompy (hp)
* Shaft power values are based on hydraulic power only and do not account for viscosity correction. For fluids with viscosity significantly above water (μ > 20 mPa·s), actual shaft power may be higher due to additional viscous losses in the pump.