Какое давление создает один метр водяного столба

Содержание статьи

Таблица — давление водяного столба в зависимости от глубины (высоты водяного столба) 1-500 метров Па=Pa, бар=bar, psi, psf. Гидростатическое давление столба жидкости или газа. Таблица давления воды от глубины. — Инженерный справочник DPVA.ru / Технический справочник ДПВА

  • Гидростатическое давление — давление в покоящейся жидкости (да и газе 😉 возникающее вследствие действия силы притяжения. Пропорционально глубине и плотности жидкости (газа):
    • P = ρ*g*h (на поверхности Земли.)
      • Где:
        • P = Давление (Па=Pa, бар=bar, psi, psf)
        • h = Глубина или высота столба жидкости или газа (м=m, футов=ft, дюймов=in)
        • ρ=  Плотность жидкости  или газа (кг/м3)
        • g = Ускорение свободного падения  (9.80665 м/с2, 32.174 фт/с2 , 21.937 (м/ч)/с)

Справочно: Зависимость плотности воды от температуры

Высота водяного столба =
Глубина погружения в воду

Давление

метров=м=mфутов=ftмм=mmПа=Paбар=barpsipsf
1,003,281 00010 0000,101,45209
2,006,562 00020 0000,192,90418
3,009,843 00030 0000,294,35627
4,0013,124 00040 0000,395,80836
5,0016,405 00050 0000,497,251 045
6,0019,696 00060 0000,588,701 254
7,0022,977 00070 0000,6810,151 463
8,0026,258 00080 0000,7811,601 672
9,0029,539 00090 0000,8713,051 881
10,0032,8110 000100 0000,9714,502 090
15,0049,2115 000150 0001,4621,753 135
20,0065,6220 000200 0001,9429,004 180
25,0082,0225 000250 0002,4336,255 225
30,0098,4330 000300 0002,9143,506 270
35,00114,8335 000350 0003,4050,757 315
40,00131,2340 000400 0003,8858,008 360
45,00147,6445 000450 0004,3765,259 405
50,00164,0450 000500 0004,8572,5010 450
55,00180,4555 000550 0005,3479,7511 495
60,00196,8560 000600 0005,8287,0012 540
65,00213,2565 000650 0006,3194,2513 585
70,00229,6670 000700 0006,79101,5014 630
75,00246,0675 000750 0007,28108,7515 675
80,00262,4780 000800 0007,76116,0016 720
85,00278,8785 000850 0008,25123,2517 765
90,00295,2890 000900 0008,73130,5018 810

Высота водяного столба =
Глубина погружения в воду

Давление

метров=м=mфутов=ftмм=mmПа=Paбар=barpsipsf
95,00311,6895 000950 0009,22137,7519 855
100,00328,08100 0001 000 0009,70145,0020 900
110,00360,89110 0001 100 00010,67159,5022 990
120,00393,70120 0001 200 00011,64174,0025 080
130,00426,51130 0001 300 00012,61188,5027 170
140,00459,32140 0001 400 00013,58203,0029 260
150,00492,13150 0001 500 00014,55217,5031 350
160,00524,93160 0001 600 00015,52232,0033 440
170,00557,74170 0001 700 00016,49246,5035 530
180,00590,55180 0001 800 00017,46261,0037 620
190,00623,36190 0001 900 00018,43275,5039 710
200,00656,17200 0002 000 00019,40290,0041 800

Высота водяного столба =
Глубина погружения в воду

Давление

метров=м=mфутов=ftмм=mmПа=Paбар=barpsipsf
210,00688,98210 0002 100 00020,37304,5043 890
220,00721,78220 0002 200 00021,34319,0045 980
230,00754,59230 0002 300 00022,31333,5048 070
240,00787,40240 0002 400 00023,28348,0050 160
250,00820,21250 0002 500 00024,25362,5052 250
260,00853,02260 0002 600 00025,22377,0054 340
270,00885,83270 0002 700 00026,19391,5056 430
280,00918,64280 0002 800 00027,16406,0058 520
290,00951,44290 0002 900 00028,13420,5060 610
300,00984,25300 0003 000 00029,10435,0062 700
310,001 017,06310 0003 100 00030,07449,5064 790
320,001 049,87320 0003 200 00031,04464,0066 880
330,001 082,68330 0003 300 00032,01478,5068 970
340,001 115,49340 0003 400 00032,98493,0071 060
350,001 148,29350 0003 500 00033,95507,5073 150

Высота водяного столба =
Глубина погружения в воду

Давление

метров=м=mфутов=ftмм=mmПа=Paбар=barpsipsf
360,001 181,10360 0003 600 00034,92522,0075 240
370,001 213,91370 0003 700 00035,89536,5077 330
380,001 246,72380 0003 800 00036,86551,0079 420
390,001 279,53390 0003 900 00037,83565,5081 510
400,001 312,34400 0004 000 00038,80580,0083 600
410,001 345,14410 0004 100 00039,77594,5085 690
420,001 377,95420 0004 200 00040,74609,0087 780
430,001 410,76430 0004 300 00041,71623,5089 870
440,001 443,57440 0004 400 00042,68638,0091 960
450,001 476,38450 0004 500 00043,65652,5094 050
460,001 509,19460 0004 600 00044,62667,0096 140
470,001 541,99470 0004 700 00045,59681,5098 230
480,001 574,80480 0004 800 00046,56696,00100 320
490,001 607,61490 0004 900 00047,53710,50102 410
500,001 640,42500 0005 000 00048,50725,00104 500
Распечатать: Таблица - давление водяного столба в зависимости от глубины (высоты водяного столба) 1-500 метров Па=Pa, бар=bar, psi, psf. Гидростатическое давление столба жидкости или газа. Таблица давления воды от глубины
Читайте также:  При повышенной температуре какое давление

Источник

åòð âîäÿíîãî ñòîëáà, êàëüêóëÿòîð îíëàéí, êîíâåðòåð

 

Êëèêíèòå, ÷òîáû äîáàâèòü â èçáðàííûå ñåðâèñû.

 

Êëèêíèòå, ÷òîáû óäàëèòü èç èçáðàííûõ ñåðâèñîâ.

Ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà (àíãë. Meter of water column ) ì.

Äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïî òåìå: Ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà

  

Ìåòð êâàäðàòíûé

Êâàäðàòíûé ìåòð (àíãë. square meter ) ì², m² — ýòî åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïëîùàäè â Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö (ÑÈ).
Ìåòð êâàäðàòíûé
  

Ìåòð

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ äëèíû ñ òàáëèöàìè ïåðåâîäà âñåõ åäèíèö èçìåðåíèÿ äëèíû äðóã â äðóãà
Ìåòð
  

Êèëîãðàìì íà êâàäðàòíûé ìåòð

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ñ òàáëèöàìè ïåðåâîäà âñåõ åäèíèö èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ äðóã â äðóãà
Êèëîãðàìì íà êâàäðàòíûé ìåòð
  

Ìåòð â ñåêóíäó

Ìåòð â ñåêóíäó (àíãë. Metre per second ) — ýòî åäèíèöà èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè â Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö (ÑÈ).
Ìåòð â ñåêóíäó
  

Äþéì ðòóòíîãî ñòîëáà

Äþéì ðòóòíîãî ñòîëáà (àíãë. Inche of mercury ) äþéì ðò.
Äþéì ðòóòíîãî ñòîëáà
  

Äþéì âîäÿíîãî ñòîëáà

Äþéì âîäÿíîãî ñòîëáà (àíãë. Inches of water ) — ýòî âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.
Äþéì âîäÿíîãî ñòîëáà
  

Ìèëëèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà

Ìèëëèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà «òîðð» (àíãë. Millimeters of mercury ) ìì ðò.
Ìèëëèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà
  

Ñàíòèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà

Ñàíòèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà (àíãë. Centimeter of mercury ) — ýòî âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.
Ñàíòèìåòð ðòóòíîãî ñòîëáà
  

Ñàíòèìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà

Ñàíòèìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà (àíãë. Centimeter of water column ) – ýòî âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ.
Ñàíòèìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà

Источник

èçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà â ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà, êàëüêóëÿòîð îíëàéí, êîíâåðòåð

 

Êëèêíèòå, ÷òîáû äîáàâèòü â èçáðàííûå ñåðâèñû.

 

Êëèêíèòå, ÷òîáû óäàëèòü èç èçáðàííûõ ñåðâèñîâ.

1 ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà ðàâíî 10.332565 ìåòðîâ âîäÿíîãî ñòîëáà

1 ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà ðàâíî 10.332565 ìåòðîâ âîäÿíîãî ñòîëáà
1 ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà ðàâíî 0.096781 ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ: Äàâëåíèå

Ïåðåâåñòè ôèçè÷åñêèå àòìîñôåðû â ìåòðû âîäÿíîãî ñòîëáà. Íîâûé ðàñ÷åò.

ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà ïîìåíÿòü ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà Ïåðåâåñòè

      Îïðåäåëåíèå ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà

      Îïðåäåëåíèå ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà

      Ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà â ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà

      Ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà â ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà, êàëüêóëÿòîð îíëàéí, êîíâåðòåð

Òàáëèöà ïåðåâîäà èç Ôèçè÷åñêèõ àòìîñôåð â Ìåòðû âîäÿíîãî ñòîëáà

Ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà 1 5 10 25 50 100 250 500
Ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà 10.333 51.663 103.326 258.314 516.628 1 033.256 2 583.141 5 166.282

Òàáëèöà ïåðåâîäà èç Ìåòðîâ âîäÿíîãî ñòîëáà â Ôèçè÷åñêèå àòìîñôåðû

Ìåòð âîäÿíîãî ñòîëáà 100 500 1 000 2 500 5 000 10 000 25 000 50 000
Ôèçè÷åñêàÿ àòìîñôåðà 9.678 48.391 96.781 241.953 483.907 967.814 2 419.535 4 839.070
  

Êàëüêóëÿòîðû ïî ôèçèêå

Ðåøåíèå çàäà÷ ïî ôèçèêå, ïîäãîòîâêà ê ÝÃÅ è ÃÈÀ, ìåõàíèêà òåðìîäèíàìèêà è äð.
Êàëüêóëÿòîðû ïî ôèçèêå
  

Ìàòåìàòè÷åñêèå êàëüêóëÿòîðû

Ìàòåìàòè÷åñêèå êàëüêóëÿòîðû: êîðíè, äðîáè, ñòåïåíè, óðàâíåíèÿ, ôèãóðû, ñèñòåìû ñ÷èñëåíèÿ è äðóãèå êàëüêóëÿòîðû.
Ìàòåìàòè÷åñêèå êàëüêóëÿòîðû
  

Èçìåðåíèå ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí

Ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ñïîñîáàõ èçìåðåíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí è î èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðàõ.
Èçìåðåíèå ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí
  

Ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû

Ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ, äîïîëíèòåëüíûõ è ïðîèçâîäíûõ åäèíèöàõ ÑÈ
Ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû

Источник

Водопровод без проблем. Введение

Автор: Дмитрий Белкин

Современное жилище трудно представить без водопровода. Причем, время идет, прогресс не стоит на месте, и водопроводные системы совершенствуются. Появляются новейшие системы сантехнического оборудования, которые позволяют не только получать воду «с пузырьками», что очень приятно, но и значительно экономят воду. А экономия воды в современном коттедже — вещь ох как непоследняя. Экономя воду, мы экономим свои деньги на ремонте насосного оборудования, на электричестве, на очистке септика и, что совсем немаловажно, экономя воду, мы бережем нашу планету, а несоблюдение экологических норм является по самым современным морально-этическим и религиозным нормам смертным грехом.

Для того, чтобы водопровод в нашем доме полностью отвечал всем современным требованиям, нам необходимо добиться от него следующих характеристик. Вода должна литься ровно, то есть не должно быть сильных перепадов давления. Она не должна шуметь в трубах, не должна содержать воздуха и посторонних включений, способных сломать наши современные керамические вентили и другие приборы. Вода должна находиться в трубах под определенным давлением. Минимум этого давления составляет 1,5 атмосферы. Это минимум, который позволяет работать современным стиральным и посудомоечным машинам. Однако, поскольку это уже вторая версия статьи, можно сказать, что указанный минимум является условным. По крайней мере, у большого количества читателей, которые готовы поступиться своим комфортом, стиральные машины работают и при меньшем давлении, о чем мне поступило довольно большое количество укоризненных писем. Вопрос с посудомоечными машинами остается открытым, поскольку на моей памяти никто из читателей, имеющих малонапорные водопроводы посудомойками не пользовался.

Читайте также:  Какое давление поднимается при физической нагрузке

Не стоит забывать про вторую основную техническую характеристику водопровода (первая — давление). Это расход воды. Нам нужно быть уверенными, что мы можем принимать душ, пока на кухне производится мытье посуды, а если в доме 2 санузла, то не должно получаться так, что пользоваться можно только одним, а на второй не хватает воды. К счастью, современные насосные станции позволяют спроектировать водопровод с учетом обеих важнейших характеристик, то есть давления и расхода воды.

С древних времен для создания водопровода использовались водонапорные башни. Мне они всегда нравились. Выглядят они красиво и мощно. Их издалека видно. Полагаю, они должны нравится всем, особенно дамам, поскольку являются фаллическими символами, а фаллос — олицетворение светлого начала, силы и мужественности. Но что-то я отвлекся… Смысл и предназначение водонапорной башни вовсе не в том, чтобы возбуждать в людях все самые лучшие чувства, хотя это тоже важно, а в том, чтобы создать в водопроводе достаточное давление. Давление измеряется в атмосферах. Если мы поднимем воду на высоту 10 метров и позволим ей течь вниз, то на уровне земли вес водяного столба как раз и создаст давление, равное одной атмосфере. Пятиэтажный дом имеет высоту от земли 15-16 метров. Таким образом, водонапорная башня высотой в пятиэтажный дом создаст на уровне земли давление величиной 1,5 атмосферы. Если подсоединить башню к пятиэтажному дому, то можно сказать, что жители первого этажа будут иметь то самое оговоренное давление 1,5 атмосферы. Жители второго этажа будут иметь давление меньшее. Если высота водяного столба составляет 15 метров, уровень вентиля на втором этаже составляет, скажем, 3,5 метра от земли, то давление в нем будет 15-3,5 = 11,5 метров водяного столба, или 1,15 атмосферы. Жители пятого этажа давления в водопроводе иметь не будут вообще! Их можно с этим поздравить. Пусть ходят мыться к друзьям на первых и вторых этажах.

Очевидно, для получения давления в 4 атмосферы нужно построить водонапорную башню высотой 40 метров, что приблизительно равно высоте дома в 13 этажей, и при этом абсолютно не важно, какая емкость находится на вершине нашей супер высокой башни. Туда можно затащить хоть железнодорожную цистерну на 60 тонн, а давление так и останется ровно 4 атмосферы. Не стоит говорить о том, что задача постройки водонапорной башни высотой 40 метров очень трудная и затратная. Строить такую башню абсолютно невыгодно и поэтому их не строят. Ну и слава Богу, хотя фаллос высотой с 13-ти этажный дом… это впечатляет.

Рассказ о водонапорных башнях банален, а потому бесполезен. Информация очевидная и всем известная. Надеюсь, что он хотя бы читателей позабавил. Понятно, что современный водопроводный насос значительно выгоднее и надежнее водонапорной башни. Но о насосах поговорим в следующих статьях цикла.

Давление воды

В технических характеристиках давление может указываться не только в атмосферах, но и в метрах. Как следует из написанного выше, эти термины (атмосферы и метры) легко переводятся друг в друга и их можно считать одинаковыми. Заметьте, имеются ввиду метры водяного столба.

На различном оборудовании можно встретить и другие обозначения давления. Вот небольшой обзор единиц, которые могут встретиться на шильдиках.

ОбозначениеНазваниеПримечание
атТехническая атмосфера1 ат равен

  • 1 кгс/см2
  • 10 метров водяного столба
  • 0,98 бар

Отметим, что кгс/см2 и техническая
атмосфера — одно и то же. Причем в предыдущем
изложении имелась ввиду именно техническая атмосфера,
ибо именно она равна 10 метрам водяного столба

атмФизическая атмосфера1 атм равен

  • 760 (торр) мм ртутного столба
  • 1,01325 бар
  • 10,33 метра водяного столба

Очевидно, одна физическая атмосфера представляет
собой давление чуть большее, чем одна техническая атмосфера

бар (bar)Бар1 бар равен

  • 1,0197 ат (техническая атмосфера)
  • 0,98692 атм (физическая атмосфера)
  • 0,1 МПа (мегапаскаль)

Бар является внесистемной единицей давления. Я бы сказал, что она прикольная. Обратите внимание — 1 бар является примерно средним значением между технической и физической атмосферой. Поэтому 1 бар может заменить в случае необходимости и ту и другую атмосферу.

МПаМегапаскаль1 МПа

  • 10,197 ат (техническая атмосфера)
  • 9,8692 атм (физическая атмосфера)
  • 10 bar

Часто манометры градуируют в МПа. Нужно иметь ввиду, что эти единицы характерны не для водопровода в частном доме, а, скорее, для производственных нужд. Для нашего с вами водопровода подойдет манометр с пределом измерения 0.8 Мпа

Если абстрактный погружной насос поднимает воду на 30 метров, то это значит, что он развивает давление воды на выходе, но не на поверхности земли, ровно 3 атмосферы. Если в наличии скважина глубиной 10 метров, то при использовании означенного насоса давление воды на поверхности земли будет 2 атмосферы (технические), или еще 20 метров подъема.

Расход воды

Разберемся теперь с расходом воды. Он измеряется в литрах в час. Для того, чтобы из этой характеристики получить литры в минуту, нужно разделить число на 60. Пример. 6 000 литров в час составляет 100 литров в минуту или в 60 раз меньше. Расход воды должен зависеть от давления. Чем выше давление, тем больше скорость воды в трубах и тем больше воды проходит в отрезке трубы за единицу времени. То есть больше выливается с другой стороны. Однако тут не все так просто. Скорость зависит от сечения трубы и чем выше скорость и чем меньше сечение, тем большее сопротивление оказывает вода, двигаясь в трубах. Скорость, таким образом, не может возрастать бесконечно. Предположим, что мы сделали в нашей трубе крохотную дырочку. Мы в праве ожидать, что через эту крохотную дырочку вода будет вытекать с первой космической скоростью, но этого не происходит. Скорость воды, конечно вырастает, но не так сильно, как мы рассчитывали. Сказывается сопротивление воды. Таким образом, характеристики развиваемого насосом давления и расхода воды наитеснейшим образом связаны с конструкцией насоса, мощностью двигателя насоса, сечением впускного и выпускного патрубков, материала, из которого сделаны все части насоса и трубы и так далее. Это все я говорю к тому, что характеристики насоса, написанные на его шильдике, в общем случае являются приблизительными. Больше они вряд ли будут, а вот уменьшить их очень просто. Связь между давлением и расходом воды не пропорциональная. Сказывается обилие факторов, которые на эти характеристики действуют. В случае нашего погружного насоса чем глубже он погружен в скважину, тем меньше расход воды на поверхности. График, который связывает эти величины, обычно приводится в инструкции к насосу.

Читайте также:  При каком давлении бежит из носа кровь

Устройство бытовой насосной станции

Для устройства водопровода в частном доме можно создать дома подобие маленькой водонапорной башни, а именно, расположить некий бак на чердаке. Посчитайте сами, какое вы получите при этом давление. Для обычного дома это будет чуть больше половины атмосферы, да и то в лучшем случае. И это давление не увеличится, если будет использован бак большей вместимости.

Очевидно, получить нормальный водопровод таким образом невозможно. Можно не мучиться и
использовать так называемую насосную станцию, которая состоит из водяного насоса, реле давления и мембранного бака. Насосная станция отличается тем, что включает и выключает насос автоматически.
Как разобраться, что пора включать воду? Ну, например, использовать реле давления, которое
включает насос при падении давления ниже некоторой величины, а выключает при увеличении давления
до другой, но вполне определенной величины. Однако насос включается резко, в следствие чего
происходит так называемый
гидравлический удар, который может здорово повредить нам всю систему водопровода, включая
сантехнику, трубы и сам насос. Для того, чтобы удара не было и был придуман мембранный бак, или
аквааккумулятор.

Вот что он собой представляет.

Цифрами я обозначил следующее

  1. Корпус бака. Чаще всего бывает синим (холодная вода), но бывает и красным, необязательно для горячей воды.
  2. Внутренний бак, сделанный из пищевой резины
  3. Ниппель. Точно как в автомобильной шине
  4. Фитинг для подсоединения к водопроводу. зависит от емкости бака.
  5. Воздушное пространство. Воздух под давлением
  6. Вода, которая находится внутри резинового бака
  7. Выход воды к потребителям
  8. Вход воды от насоса

Воздух находится между металлическими стенками бака и мембраной.
При отсутствии воды, очевидно, мембрана смята и прижата к фланцу, в котором находится входной
водяной патрубок. Вода поступает в бак под давлением. Мембрана при этом расправляется и занимает
пространство внутри бака. Воздух, который и так под давлением оказывает сопротивление расширению бака
с водой. В некоторый момент давление воды в мембране и воздуха между мембраной и баком уравновешивается
и поступление воды в бак прекращается. Теоретически, давление воды в водопроводе при этом должно достигнуть
необходимой величины и мотор насоса должен выключиться чуть-чуть раньше момента уравновешивания
давлений воздуха и воды.

Для сглаживания гидравлических ударов нам нужен очень маленький бак и совсем ненужно, чтобы он
наполнялся вообще. Однако на практике хозяева предпочитают использовать баки значительной емкости.
Емкость бака может быть и 50, и 100 литров и так далее до полутонны. Дело в том, что в этом
случае используется эффект накопления воды. Другими словами, насос работает дольше, чем надо нам, чтобы умыться. Но зато потом мотор и дольше отдыхает. Считается, что мотор портится не от времени работы, а от количества включений и выключений. Использование накопительного бака позволяет
насосу включаться на значительно более длительные промежутки времени и не реагировать на
кратковременные расходы воды.

Накопление воды очень полезно и не только для продления срока службы насоса. Был случай, когда я мылся в душе, и было выключено электричество. Воды в баке хватило мне чтобы смыть с себя мыло. То есть мне хватило воды, которая скопилась в баке.

Мембранный бак на 60 литров не может содержать в себе 60 литров воды. Не будем забывать про воздух, находящийся между мембраной и стенками бака. Меняя давление воздуха, тонко настраивая его, можно добиться того, что в баке будет находиться некоторое максимальное количество воды. Кроме того, ничего не мешает подключать баки параллельно друг другу в любом количестве.

Баки практически не ?