Calculadora de altura manométrica total da bomba
Esta calculadora de altura manométrica total reúne os três componentes que uma bomba precisa vencer em uma estimativa simples de sistema aberto: elevação estática vertical, perdas por atrito na tubulação e nos equipamentos e energia cinética da velocidade de descarga.
Executar grátis
Informe todas as grandezas em unidades SI e receba o total em metros de fluido, acompanhado de cada parcela do cálculo. O resultado ajuda na seleção preliminar da bomba, na conferência do projeto e na comparação transparente entre traçados alternativos.
Defina os limites do sistema antes de informar os valores
A altura manométrica total só tem significado entre dois pontos claramente definidos. Primeiro, identifique as condições na origem e na descarga. A elevação estática é a diferença vertical entre a superfície do líquido na origem e o ponto de descarga, em metros. Informe um valor positivo quando a bomba elevar o líquido e negativo quando o destino estiver mais baixo. A perda por atrito deve reunir as perdas em tubos retos, válvulas, curvas, filtros, trocadores e outros componentes na vazão de projeto. Ela deve estar em metros de fluido, não em pressão nem comprimento de tubo. A velocidade é a média na descarga, em metros por segundo, no limite final do cálculo. Limites coerentes evitam perdas duplicadas e permitem comparar o resultado à curva da bomba. A ferramenta pressupõe pressões iguais nas extremidades. Se uma delas for pressurizada, converta a diferença de pressão em altura e considere-a separadamente no projeto final.
Entenda a equação e as parcelas apresentadas
O cálculo soma elevação estática, perda por atrito e altura de velocidade. Esta última vem da relação energética padrão: v ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração da gravidade. A gravidade padrão de 9.80665 metros por segundo ao quadrado é usada, a menos que você informe outro valor positivo. Como altura representa energia por unidade de peso, o resultado em metros de fluido não depende diretamente da densidade. A densidade importa ao converter altura em pressão diferencial ou potência no eixo, mas não nesta soma. A resposta mostra primeiro a altura manométrica total e depois as parcelas estática, de atrito e de velocidade, além da gravidade utilizada. Os valores são arredondados para seis casas decimais. Uma elevação negativa pode compensar parte do atrito, porém um total negativo merece revisão: pode indicar escoamento por gravidade ou limites que não representam a energia fornecida pela bomba. Compare sempre valores referentes à mesma vazão.
Use a estimativa com responsabilidade na seleção
Localize o ponto de operação calculado na curva do fabricante para a vazão prevista; não escolha a bomba apenas pela altura. Em regime turbulento, o atrito costuma variar aproximadamente com o quadrado da vazão, portanto um total calculado para uma condição não vale automaticamente para outra. Inclua perdas realistas de válvulas em operação, conexões, filtros sujos e equipamentos dentro dos limites definidos. Mesmo quando pequena diante da elevação estática, a parcela de velocidade torna o balanço de energia explícito e pode ser relevante em descargas rápidas. A ferramenta atende melhor a uma estimativa permanente de líquido incompressível em sistema aberto, com uma velocidade de descarga e pressões iguais nas extremidades. Ela não calcula atrito a partir de diâmetro, rugosidade, comprimento ou vazão, nem inclui diferença de pressão, margem de vapor na sucção, transientes, eficiência ou altura positiva líquida de sucção. Documente premissas conservadoras e peça revisão profissional para instalações críticas.
Casos de uso
Verificar um ponto de operação
Combine elevação, perdas calculadas e velocidade de saída antes de comparar a altura necessária às curvas do fabricante.
Comparar traçados de tubulação
Recalcule o total após alterar o atrito para avaliar o efeito de um caminho menor ou de menos conexões.
Documentar uma estimativa técnica
Guarde a decomposição retornada para permitir que revisores rastreiem as premissas de elevação, atrito e velocidade.
Perguntas frequentes
Qual fórmula a calculadora utiliza?
Ela usa altura manométrica total = elevação estática + perda por atrito + velocidade ao quadrado dividida por duas vezes a aceleração da gravidade.
Quais unidades devo informar?
Informe elevação e atrito em metros de fluido, velocidade em metros por segundo e gravidade em metros por segundo ao quadrado. O total sai em metros de fluido.
A elevação estática pode ser negativa?
Sim. Um valor negativo representa descarga abaixo da superfície de origem. Atrito e velocidade ainda precisam ser zero ou positivos.
O resultado inclui diferença de pressão entre reservatórios?
Não. A equação pressupõe pressões iguais nos pontos escolhidos. Converta qualquer diferença de pressão em altura e inclua-a em um cálculo mais amplo.
A ferramenta calcula o atrito da tubulação?
Não. Informe a perda total por atrito na vazão de projeto após calcular tubos retos, conexões, válvulas e equipamentos.
Quanto custa o cálculo pela API?
Cada solicitação à API custa US$ 0,002. O mesmo cálculo determinístico também pode ser executado no navegador.
Para desenvolvedores — acesso via API
Tudo nesta página está disponível via API. Esta seção é para equipes que querem integrar a ferramenta aos próprios sistemas; quem não precisa disso pode simplesmente usar a ferramenta acima.
Endpoint
Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.
Chame do seu código
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/eng/pump-tdh \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"static_lift_m":18,"friction_head_loss_m":7.5,"velocity_m_s":2.4}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/eng/pump-tdh", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"static_lift_m": 18,
"friction_head_loss_m": 7.5,
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})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/eng/pump-tdh",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"static_lift_m": 18,
"friction_head_loss_m": 7.5,
"velocity_m_s": 2.4
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/eng/pump-tdh", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"static_lift_m":18,"friction_head_loss_m":7.5,"velocity_m_s":2.4}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"static_lift_m":18,"friction_head_loss_m":7.5,"velocity_m_s":2.4}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/eng/pump-tdh", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Exemplo de requisição
{
"static_lift_m": 18,
"friction_head_loss_m": 7.5,
"velocity_m_s": 2.4
}Exemplo de resposta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "eng.pump_tdh",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}A API é assíncrona: cada chamada devolve um task_id na hora. Se preferir polling, consulte o status a até 1 requisição por segundo.
Preço
Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.
Erros
| HTTP | Código | O que significa |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Token ausente ou inválido. Confira o header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Saldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo. |
404 | unknown_type | Esse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo. |
429 | rate_limited | Muitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo. |