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.
| Viteza | Un cot 90° costă | Zece fitinguri obișnuite costă |
|---|---|---|
| 0,5 m/s | 1,1 cm | circa 11 cm |
| 1,0 m/s | 4,6 cm | circa 46 cm |
| 1,5 m/s | 10,3 cm | circa 1,0 m |
| 2,0 m/s | 18,3 cm | circa 1,8 m |
| 3,0 m/s | 41,3 cm | circa 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
- Calculator dimensionare pompă (Q–H) Înălțimea manometrică totală, cu pierderi cu tot.
- Convertor presiune și debit bar ↔ m coloană apă ↔ PSI · l/min ↔ m³/h ↔ GPM.
- Calculator diametru conductă Ce diametru îți trebuie la debitul cerut, fără viteze periculoase.
- Calculator vas de expansiune Volumul vasului de hidrofor după presiuni și porniri/oră.
- Calculator necesar de apă Debitul cerut de casă, cu factor de simultaneitate.
- Calculator debit puț Cât livrează puțul, din testul de revenire a nivelului.
- Calculator secțiune cablu Cablul pentru pompa submersibilă, după cădere de tensiune.
- Calculator timp de umplere Cât durează umplerea unui rezervor la debitul dat.