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Durchflussmengen-Umrechner

1Kubikmeter/Stunde = 16.666667Liter/Minute
16.666667

Fluidströmung

Kubikmeter/Stunde (m³/h)1
Kubikmeter/Sekunde (m³/s)0.000278
Liter/Minute (L/min)16.666667
US Gallone/Minute (gpm)4.405286

Der Volumenstrom (Volumetric Flow Rate) ist das Fluidvolumen, das pro Zeiteinheit einen Querschnitt eines Rohres/Kanals durchströmt, und ist eine der am häufigsten verwendeten physikalischen Größen in der Strömungslehre, Wasserversorgung und Entwässerung, Heizung-Lüftung-Klimatechnik (HLK/HVAC), Hydrauliksystemen und der chemischen Technik, Symbol Q. Gängige Einheiten sind m³/h (Kubikmeter pro Stunde), m³/s (Kubikmeter pro Sekunde), L/min (Liter pro Minute, LPM) und gal/min (US-Gallonen pro Minute, GPM). Dieser Durchflussumrechner unterstützt die sofortige bidirektionale Umrechnung zwischen diesen 4 gängigen Durchflusseinheiten und deckt Szenarien wie Pumpenauswahl, Wasserrohr-Durchflussberechnung, Hydrauliksystemdesign, HLK-Wasserdurchfluss, Poolzirkulation, Betankungsgeschwindigkeiten und industriellen Fluidtransport ab. Alle Berechnungen erfolgen lokal im Browser, ohne dass Daten an Server gesendet werden.

Ähnliche Tools

Anwendungsfälle

  • Pumpenauswahl: Durchfluss m³/h-Auswahlberechnung für Haushalts-Druckerhöhungspumpen/Tauchpumpen/Kreiselpumpen
  • Rohrwasserversorgung und -entwässerung: Gebäudewasserversorgung, städtische Rohrnetz-Durchflussberechnung und Rohrdurchmesseranpassung
  • Hydrauliksysteme: Hydraulikpumpen-Durchfluss L/min, Zylindergeschwindigkeitsberechnung
  • HLK: Klima-Kaltwasser/Kühlwasserdurchfluss m³/h, Fußbodenheizungs-Kreisdurchfluss L/min
  • Pools/Wasserspiele: Pool-Zirkulationspumpen-Durchfluss GPM/L/min-Auswahl, Filtrationszyklusberechnung
  • Industriefluide: Fluidtransport-Durchflussumrechnung in Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • Tankstellen: Zapfpistolen-Durchfluss, Tankwagen-Entladegeschwindigkeitsberechnung
  • Brandschutzsysteme: Durchfluss L/min/m³/h-Designberechnung für Hydranten und Sprinkleranlagen
  • Gartenbewässerung: Durchflussberechnung für Sprinkler-/Tropfbewässerungssysteme und Pumpenauswahl
  • Wasserhähne/Duschen: Referenz für Durchflüsse wassersparender Haushaltsarmaturen (4-15 L/min)
  • Abwasserbehandlung: Abwasserpumpen-Durchflussauswahl
  • Wasserkraft: Turbinendurchfluss m³/s-Berechnung, Leistungsabschätzung
  • Wasserrohr-Leckerkennung: Leckrate L/min anhand von Wasserzählerständen und Zeit berechnen
  • Luftkompressoren/Pneumatik: Beachten Sie, dass CFM eine Luftvolumeneinheit ist (1CFM≈1.7m³/h)
  • Gasdurchfluss: Gaszähler-Durchfluss m³/h entsprechend Warmwasserbereiter-/Kesselleistung
  • Chemische Dosierung: Präzise Mischung mehrerer Fluide nach Durchflussverhältnis (L/min)
  • Warmwasserbereiter-Auswahl: Gas-Warmwasserbereiter-Warmwasserproduktionsrate (L/min) entsprechend Nutzungsszenarien
  • Wasserversorgungsunternehmen: Wasserrechnungen nach m³ (Tonnen) abgerechnet, Beziehung zwischen Wasserzählerständen und Durchfluss

Anleitung

  1. Quell-Durchflusseinheit auswählen und Wert eingeben
  2. Zieleinheit auswählen
  3. Einheiten tauschen oder alle Vergleiche anzeigen
  4. Ergebnis kopieren oder weiter umrechnen

Funktionen

  • 4 Kern-Durchflusseinheiten: unterstützt bidirektionale Umrechnung zwischen m³/h (Kubikmeter pro Stunde), m³/s (Kubikmeter pro Sekunde), L/min (Liter pro Minute/LPM), gal/min (US-Gallonen pro Minute/GPM) und deckt die wichtigsten industriellen, zivilen, hydraulischen und HLK-Szenarien ab
  • Präzise Umrechnungsfaktoren: 1 m³/h = 1000L/60min ≈ 16.667 L/min; 1 m³/s = 3600 m³/h; 1 gal/min (US) ≈ 3.785 L/min ≈ 0.227 m³/h, alle Faktoren auf signifikante Stellen genau
  • Bidirektionale Sofortumrechnung: Quell- und Zieleinheit auswählen, Wert eingeben und sofort Ergebnisse erhalten, unterstützt Ein-Klick-Austausch von Quell-/Zieleinheit, zum Aufklappen für alle Einheitenvergleiche
  • Praktische Pumpenauswahl: enthält Referenzdaten zu gängigen Pumpenspezifikationen (Haushaltspumpen, Druckerhöhungspumpen, Zirkulationspumpen, Tauchpumpen), Wasserhahndurchflüssen und Rohrströmungsgeschwindigkeiten
  • Unterstützung großer/kleiner Werte: von tropfenden wenigen L/min bis zu hochwasserpegeligen m³/s, automatische wissenschaftliche Notation und Tausendertrennzeichen-Anzeige
  • Klärt US/UK-Gallonen-Unterscheidung: gibt explizit an, dass gal/min in diesem Tool US-Gallonen (US gallon, 3.785L) verwendet; Britische Gallonen (UK gallon, 4.546L) werden selten für Durchflussraten verwendet, um Auswahlfehler zu vermeiden
  • Lokale Browser-Berechnung: Alle Umrechnungen erfolgen im Frontend, Ingenieurdaten werden nicht an Server gesendet, geeignet für Konstruktionsplanung, Baustellenberechnungen und andere Szenarien
  • Mobilfreundlich: responsives Layout, nutzbar auf Telefonen, Tablets und Computern, verfügbar auf Baustellen und bei der Geräteauswahl

Best Practices

Häufig gestellte Fragen

Wie rechnet man zwischen L/min (LPM) und GPM um? Was ist der Unterschied zwischen US-Gallonen und britischen Gallonen?

Umrechnung: 1 GPM (US-Gallonen pro Minute, US gallon) ≈ 3.785 L/min ≈ 0.227 m³/h; 1 L/min ≈ 0.264 GPM. Beachten Sie, dass es zwei Arten von Gallonen gibt: US-Gallone (USG) = 3.78541 Liter, die dieses Tool verwendet; Britische Imperial-Gallone (IG) = 4.54609 Liter, historisch in Großbritannien, Kanada und Australien verwendet, heute weitgehend durch Liter ersetzt, aber noch auf einigen älteren Geräten zu finden. Die USA, Mittelamerika und Teile Südamerikas verwenden US-Gallonen; dieses Tool berechnet GPM auf Basis von US-Gallonen. Wenn das Gerät britische Gallonen angibt, multiplizieren Sie mit 1.2 (1 IGPM ≈ 1.2 USGPM).

Wie viele L/min sind 1 m³/h? Wie berechnet man das im Kopf?

1 m³/h = 1000 Liter ÷ 60 Minuten ≈ 16.667 L/min ≈ 16.67 L/min. Kopfrechenmethode: m³/h in L/min multiplizieren Sie mit 16.67 (oder ungefähr mit 17), L/min in m³/h teilen Sie durch 16.67 (oder ungefähr multiplizieren mit 0.06). Zum Beispiel: Ein voll aufgedrehter Haushaltswasserhahn ist etwa 10-15 L/min ≈ 0.6-0.9 m³/h; eine Toilettenspülung ist etwa 6-9 L pro Spülung, bei Füllung in 20 Sekunden ≈ 18-27 L/min ≈ 1.1-1.6 m³/h; ein Duschkopf ist etwa 8-15 L/min ≈ 0.5-0.9 m³/h.

Welche Einheit ist m³/s? In welchen Szenarien werden Kubikmeter pro Sekunde verwendet?

m³/s (Kubikmeter pro Sekunde) ist die SI-Basiseinheit für den Volumenstrom und wird für große Durchflussszenarien verwendet: Flussdurchfluss (Jangtse am Drei-Schluchten-Damm durchschnittlich etwa 14.000 m³/s, Amazonas etwa 209.000 m³/s), Hochwasserabflüsse (z. B. Jahrhunderthochwasser), große Pumpwerke/Turbinendurchflüsse (Drei-Schluchten-Einzelaggregatdurchfluss etwa 900 m³/s), große städtische Wasserversorgungsleitungen, Lüftungs-/Klimaanlagen-Luftvolumenstrom (m³/s) usw. 1 m³/s = 3600 m³/h = 60.000 L/min ≈ 15850 GPM, was ein sehr großer Durchfluss ist; zivile und kleinindustrielle Anwendungen verwenden typischerweise m³/h oder L/min.

Wie hoch ist der typische Durchfluss von Haushaltswasserhähnen/Duschen/Toiletten?

Referenz für gängige zivile Wasserversorgungsdurchflüsse: Küchen-/Waschbeckenarmaturen etwa 4-8 L/min (wassersparender Typ ≤6L/min); Duschköpfe etwa 8-15 L/min (wassersparender Typ ≤9L/min, Regenduschen können 20L/min erreichen); Toilettenkästen etwa 6-9L pro Spülung, Füllzeit etwa 20-40 Sekunden ≈ 10-25 L/min; Waschmaschinenzulauf etwa 10-15 L/min; Haushalts-Druckerhöhungspumpen typischerweise mit 10-30 L/min ausgewählt; Haushaltswasser-Hauptleitung etwa 1-2.5 m³/h (etwa 17-42 L/min); Gartenbewässerung etwa 15-25 L/min. Die GB-Nationalnorm schreibt wassersparende Armaturen mit einem Durchfluss ≤0.15 L/s (d.h. 9 L/min) vor.

Wie wählt man eine Haushaltspumpe/Druckerhöhungspumpe aus? Muss sowohl Durchfluss als auch Förderhöhe berücksichtigt werden?

Eine Wasserpumpe hat zwei Kernparameter: Durchfluss (Q) und Förderhöhe (H). Auswahlkriterien: 1) Durchfluss je nach Bedarf: Für gewöhnliche Haushaltswasser-Druckerhöhung wählen Sie 1-3 m³/h (etwa 17-50 L/min); Hauswasserversorgung + Warmwasserbereiter + mehrere Wasserhähne gleichzeitig benötigen 3-5 m³/h; 2) Förderhöhe je nach Gebäudehöhe und Widerstand: Jeder Meter Etagenhöhe erfordert etwa 1 Meter Förderhöhe, zuzüglich Rohrwiderstand (etwa 5-10 Meter), ein 3-stöckiges Haus wählt typischerweise 15-25 Meter Förderhöhe; 3) Pumpentyp beachten: Selbstansaugende Pumpen zum Fördern aus Brunnen (Saughöhe etwa 8-9 Meter), Kreiselpumpen zur Rohrdruckerhöhung, Tauchpumpen zum Eintauchen in Wasser; 4) Rohrdurchmesser-Anpassung: DN25 (1-Zoll-Rohr) geeignet für Durchfluss 2-6 m³/h, DN32 (1,2-Zoll) für 5-10 m³/h. Durchfluss und Förderhöhe stehen im umgekehrten Verhältnis — bei derselben Pumpe ist die Nullförderhöhe (Ventil vollständig geschlossen) am höchsten, und je höher der Durchfluss, desto geringer die Förderhöhe.

Wie rechnet man zwischen Rohrströmungsgeschwindigkeit und Durchfluss um? Wie berechnet man die Geschwindigkeit bei bekanntem Rohrdurchmesser und Durchfluss?

Formel: Durchfluss Q(m³/s) = Strömungsgeschwindigkeit v(m/s) × Rohrquerschnittsfläche A(m²), wobei A=π×(d/2)² und d der Rohrinnendurchmesser ist. Gängige empfohlene Geschwindigkeitsbereiche: Hauswasserversorgung 1-2 m/s, Löschwasserversorgung ≤2.5 m/s, Pumpensaugrohre 0.5-1 m/s, Hydrauliksystem-Saugleitungen 0.5-1.5 m/s, Druckleitungen 2-6 m/s, Druckluft 8-12 m/s. Beispiel: DN25-Rohr (Innendurchmesser etwa 27mm) bei Geschwindigkeit 1.5m/s: A=π×(0.027/2)²≈0.000573m², Q=1.5×0.000573≈0.00086m³/s≈3.1m³/h≈52L/min. Dieses Tool dient der Einheitenumrechnung; spezifische Geschwindigkeits-Durchfluss-Berechnungen müssen den Rohrdurchmesser berücksichtigen.

Wie wählt man den Durchfluss (GPM) einer Pool-Zirkulationspumpe aus?

Poolpumpen-Auswahlprinzip: Die Umwälzzeit (turnover rate) erfordert im Allgemeinen 4-8 Stunden (öffentliche Pools 4 Stunden, Wohnbecken 6-8 Stunden), d.h. das gesamte Poolwasservolumen zirkuliert einmal innerhalb von 4-8 Stunden. Berechnungsformel: Benötigte GPM = Gesamtes Poolwasser (Gallonen) ÷ 60 Minuten ÷ Umwälzstunden. Beispiel: 50m³ Privatpool (etwa 13.200 US-Gallonen), 6-Stunden-Umwälzung: GPM=13200÷60÷6≈37 GPM≈140 L/min≈8.4 m³/h; Standard-Öffentlicher Pool 25×12m (etwa 600m³) mit 4-Stunden-Umwälzung: Durchfluss etwa 660 GPM≈150 m³/h. Berücksichtigen Sie auch den Rohrwiderstand (Förderhöhe) und den Filterdurchfluss.

Wie berechnet man den Hydrauliksystem-Durchfluss L/min und die Hydraulikzylindergeschwindigkeit?

Hydraulikzylinder-Ausfahrgeschwindigkeitsformel: v(m/s) = Durchfluss Q(m³/s) ÷ Kolbenfläche A(m²); im Ingenieurwesen häufig verwendet: v(m/min) = Q(L/min) ÷ A(cm²) × 10. Beispiel: Zylinderbohrung 63mm (Fläche etwa 31.2cm²), Pumpendurchfluss 40L/min, Zylindergeschwindigkeit = 40÷31.2×10≈12.8 m/min≈0.21 m/s. Hydrauliksysteme verwenden häufig Zahnradpumpen mit Durchfluss 4-40 L/min, Kolbenpumpen können Hunderte von L/min erreichen; Bagger und Lader haben hydraulische Gesamtpumpendurchflüsse von 200-500 L/min. Das Hydraulikmotordrehmoment ist umgekehrt proportional zum Durchfluss; höherer Durchfluss bedeutet höhere Drehzahl, und das Drehmoment variiert mit dem Druck.

Wie berechnet man den HLK-Kalt-/Warmwasserdurchfluss?

Klima-Kalt-/Warmwasser-Durchflussformel: Q(m³/h) = Kälteleistung(kW) × 0.86 ÷ Temperaturdifferenz(℃). Dies liegt daran, dass die spezifische Wärmekapazität von Wasser 4.187 kJ/(kg·K) beträgt, 1 m³ Wasser = 1000kg, und die bei 5℃ Temperaturdifferenz abgeführte Wärme: jeder m³/h Durchfluss führt etwa 5.8kW Kälteleistung ab (5×1.163). Gängige Szenarien: 1 5-PS-Klimaanlage (Kälteleistung etwa 14kW) mit 5℃ Vor-Rücklauf-Wassertemperaturdifferenz benötigt Durchfluss ≈2.4 m³/h≈40 L/min; 1000 RT Kältemaschine (etwa 3517kW) etwa 600 m³/h. Fußbodenheizungssysteme verwenden etwa 2-4 L/min pro Kreis, und der Verteiler berechnet den Gesamtdurchfluss anhand der Anzahl der Kreise.

Wie hoch ist der Durchfluss einer Zapfpistole? Wie lange dauert das Betanken von 50 Litern?

Standarddurchfluss von Tankstellen-Zapfpistolen: Benzinpistolen im Allgemeinen etwa 40 L/min (etwa 2.4 m³/h, etwa 10.6 GPM), Dieselpistolen etwa 40-60 L/min (Dieselpistolen für Lastkraftwagen können 80-120 L/min erreichen). Das Füllen eines 50-Liter-Tanks dauert etwa 50÷40=1.25 Minuten (etwa 1 Minute 15 Sekunden); ein 300-Liter-LKW-Tank mit einer 60 L/min-Pistole dauert 5 Minuten. Flugzeugbetankung hat viel größere Durchflüsse (zivile Flugzeug-Unterflügelbetankung kann 2000-4000 L/min erreichen), um die Bodenzeit zu verkürzen. Hinweis: Die an Tankstellen angezeigten Liter (L) sind eine Volumeneinheit, keine Durchflusseinheit.

Welche Einheit ist CFM? Wie rechnet man in m³/h um? (CFM wird von diesem Tool nicht unterstützt)

CFM (cubic feet per minute, Kubikfuß pro Minute) ist eine imperiale Luftvolumeneinheit, 1 CFM ≈ 1.699 m³/h ≈ 28.32 L/min. CFM wird häufig für HLK-Lüftung, Ventilatoren, Luftkompressoren und Abluftventilatoren verwendet (z. B. Haushaltsabluftventilatoren etwa 50-150 CFM, Luftkompressoren 10-100 CFM, Zentralklima-Ventilatoren Tausende CFM). Hinweis: Dieser Durchflussumrechner unterstützt Flüssigkeits-Durchflusseinheiten (m³/h, m³/s, L/min, gal/min); CFM/CMM (Kubikmeter pro Minute) sind Luftvolumeneinheiten und fallen nicht in den Unterstützungsbereich dieses Tools; verwenden Sie ein spezielles Luftvolumen-Umrechnungstool. Das gal/min in diesem Tool sind Flüssigkeitsgallonen, keine Kubikfuß.

Welche Durchflusseinheiten unterstützt dieses Tool? Wie ist die Beziehung zwischen Durchfluss, Druck und Geschwindigkeit?

Dieser Durchflussumrechner unterstützt 4 Volumenstromeinheiten: m³/h (Kubikmeter pro Stunde), m³/s (Kubikmeter pro Sekunde), L/min (Liter pro Minute/LPM), gal/min (US-Gallonen pro Minute/GPM). Umrechnungsbeziehungen: 1 m³/s=3600 m³/h=60000 L/min≈15850 GPM; 1 m³/h≈16.67 L/min≈4.40 GPM. Hinweis: Der Durchfluss (Q) ist das pro Zeiteinheit durchströmende Volumen und muss von der Strömungsgeschwindigkeit (v, Einheit m/s) und dem Druck (P, Einheit Pa/bar/MPa) unterschieden werden — die Beziehung zwischen den drei wird durch Rohreigenschaften (Rohrdurchmesser, Widerstand, Pumpenkennlinie) bestimmt und sie können nicht direkt ineinander umgerechnet werden. Rohrströmungsformel Q=v×A, hydraulische Leistung P(kW)=Durchfluss Q(m³/s)×Druck(Pa).

Glossar

Volumenstrom (Q)
Fluidvolumen, das pro Zeiteinheit einen Querschnitt eines Rohres/Kanals durchströmt, SI-Einheit m³/s, im Ingenieurwesen werden häufig m³/h, L/min verwendet. Q=v×A.
Kubikmeter pro Stunde (m³/h)
Im Ingenieurwesen gebräuchliche Durchflusseinheit, 1 m³/h=1000L/60min≈16.67 L/min. Häufig für Pumpendurchflüsse und Industriefluide verwendet.
Kubikmeter pro Sekunde (m³/s)
SI-Basis-Durchflusseinheit, für große Durchflüsse verwendet (Flüsse, große Pumpwerke, Turbinen), 1 m³/s=3600 m³/h.
Liter pro Minute (L/min/LPM)
Gebräuchliche Einheit für kleine Durchflüsse, 1 L/min=60 L/h≈0.06 m³/h. Häufig für Wasserhähne, Duschen, Hydrauliksysteme und medizinische Geräte verwendet.
Gallonen pro Minute (gal/min/GPM)
US-amerikanische Durchflusseinheit, 1 GPM (US)=3.785 L/min≈0.227 m³/h. Häufig für US-Standardgeräte, Poolpumpen und den US-Markt verwendet. Achten Sie auf die Unterscheidung zu britischen Gallonen.
Strömungsgeschwindigkeit (v)
Die mittlere Bewegungsgeschwindigkeit des Fluids in einem Rohr, Einheit m/s, mit dem Durchfluss durch Q=v×A verbunden (A ist die Rohrquerschnittsfläche).
Förderhöhe (H)
Die Höhe, auf die eine Pumpe Flüssigkeit heben kann (Einheit m), einer der Kernparameter der Pumpe, im umgekehrten Verhältnis zum Durchfluss Q stehend.
Wirtschaftliche Geschwindigkeit
Die optimale Geschwindigkeit, die Rohrinvestition und Betriebsenergieverbrauch ausgleicht; gängige Flüssigkeiten 1-3m/s, Gase 8-15m/s; Überschreiten des Bereichs verursacht hohen Widerstand oder hohe Investition.

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Alle Berechnungen in diesem Durchflussumrechner erfolgen lokal in Ihrem Browser; die von Ihnen eingegebenen Werte werden nicht über das Netzwerk an Server gesendet, noch gespeichert oder aufgezeichnet. Alle Daten werden sofort gelöscht, wenn Sie die Seite schließen; es werden keine Cookies verwendet und keine externen APIs aufgerufen. Ingenieure, Installateure und Planer können es vor Ort oder im Büro sicher verwenden; keine Ingenieurparameterdaten werden preisgegeben.