Le nombre de Thoma

σ = p absolue p v ρ E = NPSE E = NPSH H %sigma = {{p_absolue - p_v} over { %rho }} over {E} = {NPSE} over {E} = {NPSH} over {H}

σ nombre de Thoma ( - ) %sigma rightarrow " nombre de Thoma ( - ) "

\(p_{absolue}\) → est la pression absolue au point considéré en Pa

p v est la tension de vapeur à la température considérée en Pa ou N/m² p_v rightarrow " est la tension de vapeur à la température considérée en Pa ou N/m²"

ρ est la densité exprimé en kg/m³ %rho rightarrow " est la densité exprimé en kg/m³"

NPSE Net Positive Suction Specific Energy en J/kg NPSE rightarrow " Net Positive Suction Specific Energy en J/kg "

E est l'énergie massique en J/kg ou en m²/s² E rightarrow " est l'énergie massique en J/kg ou en m²/s²"

NPSH Net Positive Suction Head en m NPSH rightarrow " Net Positive Suction Head en m "

H est la chute exprimée en m et équivalente à un niveau d'énergie H rightarrow" est la chute exprimée en m et équivalente à un niveau d'énergie"