Logo - Pompe Submersibile

Tabel de pierderi pe fitinguri

Fiecare cot, vană și clapetă de pe traseu ia o felie din înălțimea manometrică. Aici sunt valorile de referință, plus un calculator care le transformă în metri la viteza ta.

Coturi

Fiting K L/D Pierdere
Cot 90°, rază scurtă 0,9 30
Cot 90°, rază lungă 0,6 20
Cot 45° 0,4 16
Cot 180° (retur) 1,5 50

Ramificații

Fiting K L/D Pierdere
Teu, trecere directă 0,4 20
Teu, pe derivație 1,8 60
Teu, confluență 1,3 45

Robinete și vane

Fiting K L/D Pierdere
Vană sferică, complet deschisă 0,05 3
Vană sertar, complet deschisă 0,2 8
Vană sertar, pe jumătate 5,6 200
Vană fluture, deschisă 1,2 40
Robinet cu ventil (drept) 6 210

Clapete și sorburi

Fiting K L/D Pierdere
Clapetă de sens, cu arc 2,5 100
Clapetă de sens, cu clapă 2 80
Sorb cu filtru și clapetă 4 250

Schimbări de secțiune

Fiting K L/D Pierdere
Reducție treptată 0,3 12
Lărgire treptată 0,5 18
Intrare în conductă, muchie vie 0,5 18
Ieșire în rezervor 1 35

Aparate

Fiting K L/D Pierdere
Contor de apă (casnic) 8 280
Filtru cu sită, curat 2 80
Filtru cu sită, colmatat 10 350

Cum se folosesc

Metoda coeficienților K

h = ΣK · v² / (2g)

Aduni coeficienții tuturor fitingurilor de pe traseu, înmulțești cu pătratul vitezei și împarți la 2g. Rezultatul e în metri coloană de apă, direct adunabil la restul înălțimii manometrice.

Metoda lungimii echivalente

Coloana L/D spune câte diametre de conductă „valorează” fitingul. Un cot la 90° pe o țeavă cu diametrul interior de 35 mm echivalează cu 30 × 0,035 = 1,05 metri de conductă dreaptă. Aduni toate lungimile echivalente la lungimea reală și aplici o singură dată formula de pierderi liniare.

VitezaUn cot 90° costăZece fitinguri obișnuite costă
0,5 m/s1,1 cmcirca 11 cm
1,0 m/s4,6 cmcirca 46 cm
1,5 m/s10,3 cmcirca 1,0 m
2,0 m/s18,3 cmcirca 1,8 m
3,0 m/s41,3 cmcirca 4,1 m

Se vede de ce fitingurile devin o problemă abia când conducta e subdimensionată: pierderea crește cu pătratul vitezei. La viteze normale, zece fitinguri costă mai puțin de un metru.

Calculatorul de dimensionare Q–H folosește exact acești coeficienți — introduci numărul de fitinguri și îți calculează singur pierderile locale, împreună cu restul înălțimii manometrice.

Întrebări frecvente

K sau lungime echivalentă — care metodă e mai bună?

Metoda coeficienților K este mai precisă, pentru că pierderea locală depinde direct de viteza apei, nu de diametrul conductei. Lungimea echivalentă e mai comodă atunci când calculezi totul pe hârtie: aduni lungimile echivalente la lungimea reală a conductei și aplici o singură dată formula de pierderi liniare. Diferența între ele e mică în intervalul obișnuit de viteze.

De unde vin valorile astea?

Sunt valori tipice, consolidate în literatura de hidraulică aplicată și în cataloagele producătorilor. Nu sunt constante universale: un cot turnat diferă de unul sudat, iar un producător poate da pentru propriul fiting o valoare cu 20–30% diferită. Când ai fișa tehnică a fitingului, folosește cifra ei.

De ce o vană pe jumătate închisă are K de peste o sută de ori mai mare decât una deschisă?

Pentru că strangularea forțează apa printr-o secțiune mult mai mică, unde viteza crește brusc, iar la ieșire se formează vârtejuri care disipă energie. De asta reglarea debitului prin strangularea unei vane e cea mai risipitoare metodă posibilă: toată energia pe care pompa o consumă ca să învingă vana se transformă în căldură și zgomot.

Contează fitingurile într-o instalație casnică obișnuită?

Mai puțin decât crede lumea, dacă vitezele sunt normale. La 1 m/s, un cot la 90° costă circa 4,5 cm de coloană de apă — nesemnificativ. Dar la 3 m/s, același cot costă 41 cm, iar zece fitinguri devin 4 metri de înălțime manometrică. Fitingurile contează exact acolo unde conducta e subdimensionată.

Celelalte unelte