Berechne die nötige Motorleistung deiner Pumpe aus Fördermenge, Förderhöhe und Nutzdruck. Inklusive Wirkungsgrad, Reserve und laufender Stromkosten im Betrieb.
Fördermenge, Förderhöhe und Wirkungsgrad
Berechne hydraulische Leistung, elektrische Motorleistung, Reserve und Betriebskosten für deinen Pumpen-Betriebspunkt.
Leistung, Förderhöhe und Stromkosten
Hydraulische Leistung, Motorleistung mit Reserve und Betriebskosten
Gib Fördermenge, Förderhöhe, Druck und Wirkungsgrad ein und starte die Berechnung.
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Dichte-Dichte des geförderten Mediums in kg/m³. Wasser liegt näherungsweise bei 1.000 kg/m³.
g
Erdbeschleunigung-Konstante mit 9,81 m/s².
Q
Fördermenge-Volumenstrom in m³/s. Der Rechner rechnet m³/h intern um.
H
Gesamtförderhöhe-Summe aus statischer Höhe, Leitungsverlusten und gewünschtem Nutzdruck.
η
Wirkungsgrad-Gesamtwirkungsgrad von Pumpe und Motor als Dezimalwert.
Beispielwerte für Pumpenleistung
Die Beispiele zeigen, warum Förderhöhe, Nutzdruck und Laufzeit die Motorleistung und Stromkosten stark verändern.
Anwendung
Annahme
Gesamtförderhöhe
Motorleistung mit Reserve
Monatlicher Strombedarf
Gartenbewässerung
3 m³/h, 3 bar Nutzdruck, 55 % Wirkungsgrad
44,58 m
0,76 kW
45,72 kWh
Tiefbrunnen
4 m³/h, 28 m statische Höhe, 3 bar Nutzdruck
68,58 m
1,39 kW
124,79 kWh
Poolumwälzung
8 m³/h, niedrige Höhe, 8 Stunden Laufzeit pro Tag
14,10 m
0,75 kW
180,29 kWh
Die Werte sind Modellrechnungen. Entscheidend bleibt der Betriebspunkt auf der Pumpenkennlinie bei deiner tatsächlichen Anlage.
Nutzdruck in Meter Förderhöhe umrechnen
Der gewünschte Druck am Verbraucher zählt zusätzlich zur statischen Höhe und zu den Leitungsverlusten. Bei Wasser wird aus 1 bar rund 10,19 m Förderhöhe.
Nutzdruck
Zusätzliche Förderhöhe
Praxis-Einordnung
1,0 bar
10,19 m
Reicht für niedrige Druckverluste oder kurze offene Förderstrecken.
1,5 bar
15,29 m
Geeignet, wenn am Verbraucher nur wenig Restdruck gebraucht wird.
2,0 bar
20,39 m
Häufiger Mindestbereich für einfache Bewässerung mit moderaten Verlusten.
3,0 bar
30,58 m
Typischer Zielwert für viele Garten- und Hauswasseranwendungen.
3,5 bar
35,68 m
Spürbar höherer Druckbedarf, besonders bei langen Leitungen relevant.
4,0 bar
40,77 m
Hoher Nutzdruck, der Rohrverluste und Pumpenauswahl stärker begrenzt.
Die Werte gelten näherungsweise für Wasser mit 1.000 kg/m³. Bei anderen Medien verändert die Dichte die Umrechnung.
Dichte des Mediums als Rechenwert
Die Dichte geht direkt in die hydraulische Leistung ein. Für viele Wasseranwendungen reicht ein Näherungswert.
Medium
Typische Dichte
Einordnung
Wasser bei Raumtemperatur
1.000 kg/m³
Standardwert für Garten, Hauswasserwerk, Brunnen und Pool.
Glykol-Wasser-Gemisch
1.030-1.080 kg/m³
Dichte und Viskosität steigen. Die Pumpenauswahl sollte genauer geprüft werden.
Ölähnliche Medien
850-950 kg/m³
Die geringere Dichte senkt die reine Hubleistung, Viskosität kann aber dominieren.
Schmutzwasser
1.000-1.100 kg/m³
Feststoffe, Laufradform und Verstopfungssicherheit zählen zusätzlich.
Bei abweichender Viskosität, Temperatur oder Feststoffanteilen muss die Pumpeneignung mit Datenblatt geprüft werden.
Betriebskosten richtig einordnen
Kleine Leistungsunterschiede werden teuer, wenn eine Pumpe viele Stunden pro Tag läuft.
Motorleistung
Laufzeit
Verbrauch pro Monat
Kosten bei 0,37 €/kWh
0,25 kW
2 h/Tag
15 kWh
5,55 €
0,75 kW
4 h/Tag
90 kWh
33,30 €
1,50 kW
8 h/Tag
360 kWh
133,20 €
Die Monatswerte rechnen mit 30 Tagen. Für echte Kosten zählen Laufzeitprofil, Stromtarif und der reale Betriebspunkt.
Häufig gestellte Fragen zum Pumpenleistung berechnen
Was berechnet der Pumpenleistung-Rechner?
Der Rechner schätzt, welche hydraulische Leistung und welche elektrische Motorleistung eine Pumpe für deinen Betriebspunkt braucht. Er kombiniert Fördermenge, Gesamtförderhöhe, Nutzdruck, Wirkungsgrad und Reserve. Zusätzlich zeigt er, was diese Leistung bei deiner täglichen Laufzeit ungefähr an Strom kostet.
Warum reicht die Fördermenge allein nicht für die Pumpenauswahl?
Eine Pumpe muss nicht nur Wasser bewegen, sondern auch Druck aufbauen. Drei Kubikmeter pro Stunde sind bei flacher Poolumwälzung etwas völlig anderes als bei einem Tiefbrunnen mit 30 m Höhenunterschied und zusätzlichem Nutzdruck. Deshalb braucht die Rechnung immer Fördermenge und Förderhöhe zusammen.
Was bedeutet Gesamtförderhöhe?
Die Gesamtförderhöhe fasst alle Druckanteile in Meter Förderhöhe zusammen. Dazu gehören die echte Höhendifferenz, Verluste durch Rohre, Filter und Bögen sowie der gewünschte Druck am Verbraucher. Der Rechner wandelt den Nutzdruck in bar in eine gleichwertige Förderhöhe um.
Wie hängt bar mit Metern Förderhöhe zusammen?
Bei Wasser entspricht 1 bar ungefähr 10,2 m Förderhöhe. Der genaue Wert hängt von der Dichte ab. Wenn du 3 bar am Verbraucher haben willst, muss die Pumpe dafür also rund 30,6 m Förderhöhe zusätzlich zur statischen Höhe und den Leitungsverlusten bereitstellen.
Welchen Wirkungsgrad soll ich eintragen?
Für kleine Garten- und Hauswasserpumpen sind 40-60 % als grobe Orientierung oft realistischer als Prospektwerte am optimalen Punkt. Größere oder gut ausgelegte Pumpen können höher liegen. Wenn du ein Datenblatt hast, nutze den Wirkungsgrad am geplanten Betriebspunkt, nicht den besten Einzelwert.
Warum ist eine Leistungsreserve sinnvoll?
Rohrnetze bleiben selten so sauber und kurz wie in der Rechnung. Filter setzen sich zu, Wasserstände schwanken, Armaturen ändern sich und manche Verbraucher brauchen kurzzeitig mehr Druck. Eine Reserve verhindert nicht jede Fehlplanung, aber sie zeigt, ob die Auswahl zu knapp am Rand liegt.
Ist die berechnete Motorleistung die Kaufempfehlung?
Nein. Die berechnete Motorleistung ist ein rechnerischer Orientierungswert. Kaufen solltest du eine Pumpe, deren Kennlinie deinen Volumenstrom bei der nötigen Gesamtförderhöhe trifft. Eine stärkere Pumpe ist nicht automatisch besser, weil sie außerhalb des sinnvollen Betriebspunkts lauter, teurer und ineffizienter laufen kann.
Warum berücksichtigt der Rechner Stromkosten?
Bei Pumpen entscheidet nicht nur die Anschaffung. Eine Poolpumpe oder Zirkulationspumpe läuft oft viele Stunden, und dann wird ein schlechter Wirkungsgrad schnell sichtbar. Die Stromkosten im Rechner machen den Betriebspunkt greifbarer und helfen, überdimensionierte Lösungen zu erkennen.
Wann brauche ich eine genaue Rohrnetzberechnung?
Eine genaue Berechnung ist sinnvoll, wenn Leitungen lang sind, viele Bögen und Filter enthalten, große Höhenunterschiede vorkommen oder mehrere Verbraucher gleichzeitig laufen. Dann können Druckverluste den größten Teil der Förderhöhe ausmachen, und eine einfache Faustformel reicht nicht mehr.
Gilt die Formel auch für andere Flüssigkeiten als Wasser?
Die Grundformel gilt für Flüssigkeiten, aber die Praxis ändert sich. Dichte, Viskosität, Temperatur, Feststoffe und chemische Beständigkeit beeinflussen Laufrad, Dichtungen, Motorlast und Wirkungsgrad. Bei Glykol, Öl, Schmutzwasser oder aggressiven Medien sollte immer das Pumpendatenblatt entscheiden.