As unidades de pressão parecem simples até você começar a misturar E, Assim, imperial, Assim, vazio, e baseado em manômetro unidades no mesmo projeto. Se você projetar ou comprar sensores de pressão, definir limites de alarme, calibrar transmissores ou escrever planilhas de dados, escolher a unidade certa (e convertê-la corretamente) evita erros dispendiosos.
Este guia consolida os principais tópicos normalmente cobertos por referências de engenharia de alto nível—definições, as unidades mais utilizadas, conversões, medidor vs absoluto, unidades de vácuo e dicas práticas de seleção.
1) O que é pressão (e por que as unidades são importantes)?
Pressão é a força aplicada por unidade de área:

No sistema SI, a unidade derivada de pressão é o Pascal:
- 1 Pa = 1 N/m²
- Nas unidades básicas: 1 Pa = 1 kg·m⁻¹·s⁻²
Por que isso é importante para sensores: o alcance, a resolução e a precisão do sensor estão sempre vinculados à unidade que você especifica (por exemplo, “0–10 bar” vs “0–1000 kPa” são idênticos numericamente diferentes, mas o legibilidade e arredondamento comportamento em sua UI/PLC pode mudar).
2) As unidades de pressão mais comuns (e onde são usadas)
Unidades SI (recomendadas para documentação de engenharia)
- Pai (pascal): muito pequeno; bom para diferenciais de baixa pressão, trabalho de laboratório
- KPA (quilopascal): HVAC, pneumática, engenharia geral
- MPa (megapascal): hidráulica, sistemas de alta pressão, equipamentos industriais
Favoritos industriais/regionais
- barra /mbar: extremamente comum na Europa e nas especificações industriais; mbar também comum em meteorologia (muitas vezes escrito como hPa, numericamente igual a mbar na prática)
- psi: comum nos EUA (ar comprimido, hidráulica, automotivo, processo)
Vacuum & manometer-based units
- atm: atmosfera padrão (valor de referência)
- Torr/mmHg: vácuo e alguma instrumentação; mmHg também aparece em contextos médicos
- polHg: pressão barométrica, medidores de vácuo em algumas regiões
- inH₂O: duto/pressão estática em HVAC, salas limpas, filtros, ventiladores
3) “Âncoras” de conversão rápida (memorize-as)
Dos fatores de conversão oficiais do NIST:
- 1 barra = 100.000 Pa = 100 kPa
- 1 atm = 101.325 Pa
- 1 ps = 6,894,757 Pa = 6,894757 kPa
- 1 Torr = 133,3224Pa
- 1 polH₂O (convencional) = 249,0889 Pa
- 1 polegadaHg (convencional) = 3386,389 Pa
Nota: polegadas de água/mercúrio podem ser definidas em temperaturas específicas ou como valores “convencionais”; O NIST lista as variantes (32°F, 60°F, convencional).
4) Fórmula de conversão universal (funciona para quaisquer duas unidades)
Para converter Unidade A → Unidade B de forma confiável:

Fatores de exemplo (Pa por unidade) estão listados nas tabelas abaixo (do NIST).
5) Tabela de conversão de unidades de pressão (para Pascal)
| Unidade | Símbolo | Valor exato/padrão em Pa | Notas |
|---|---|---|---|
| Pascal | Pai | 1 | Base SI derivada |
| quilopascal | KPA | 1.000 | 10² kPa = 1 barra |
| megapascal | MPa | 1.000.000 | hidráulica comum |
| bar | bar | 100.000 | padrão industrial |
| barra intermediária | mbar | 100 | meteorologia/baixa pressão |
| atmosfera padrão | atm | 101.325 | referência |
| libra por polegada quadrada | psi | 6.894.757 | Comum dos EUA |
| Torr (≈mmHg) | Torr | 133.3224 | vazio |
| mmHg (convencional) | mmHg | 133.3224 | mesmo valor da tabela |
| inH₂O (convencional) | inH₂O | 249.0889 | Dutos HVAC |
| inHg (convencional) | polHg | 3386.389 | barométrico/vácuo |
| kgf/cm² | kgf/cm² | 98.066,5 | legado industrial |
| ksi | ksi | 6.894.757 | alto estresse/pressão |
6) Exemplos de conversão trabalhados (comuns em projetos reais)
Usando fatores NIST:
Exemplo A: barra → psi
10 barras = 10×100, Assim,000 Pai ÷ 6894.757 Pa/psi = 145,038 psi.
Exemplo B: kPa → psi
100kPa = 100.000 Pa ÷ 6.894.757 Pa/psi = 14.504psi.
Exemplo C: psi → kPa
10psi =
10×6.894757 kPa = 68,9476 kPa.
Exemplo D: Torr → kPa (vácuo)
500 Torr =
500×133.3224 Pa = 66,6612kPa.
Exemplo E: Pa → inH₂O (pressão do duto HVAC)
250 Pa [.088 HakiPpl/in 1,0037 polH₂O.
7) Medidor vs absoluto vs diferencial (as unidades parecem iguais - o significado não)
Esta é uma das fontes mais comuns de erros de especificação na detecção de pressão.
Pressão manométrica (em relação ao ambiente)
- Escrito como psig, Assim, folha, Assim, kPa(g)
- Um sensor de manômetro indica ~0 quando aberto para a atmosfera.
Pressão absoluta (em relação ao vácuo perfeito)
- Escrito como psiquiatria, Assim, apenas, Assim, kPa(a)
- Necessário para compensação de altitude, vácuo, câmaras seladas, medições barométricas.
Pressão diferencial (entre duas portas)
- Escrito como ΔP, “0–500 Pa DP”, “±1 kPa”
- Usado para filtros, elementos de fluxo, salas limpas e testes de vazamento.
Dica: Sempre coloque a referência no item de linha da folha de dados, não apenas a unidade. “0–10 bar” está incompleto; “0–10 barg” ou “0–10 bara” é inequívoco.
8) Como escolher a “melhor” unidade para sua aplicação
Referências técnicas de alto nível tendem a convergir para o mesmo conselho prático: escolha unidades que mantenham seus números legíveis e correspondam às expectativas regionais.
Regras de seleção rápida
- ≤ 1 kPa diferenciais → usar Pai (melhor resolução/legibilidade)
- 1–1000kPa → usar KPA
- > 1 MPa ou sistemas industriais → usar MPa ou bar
- Folha de especificações/cliente dos EUA → incluir psi (muitas vezes obrigatório)
- Dutos/filtros HVAC → Pai ou inH₂O
- Sistemas de vácuo → Pai, Assim, mbar, Assim, Torr, às vezes polHg
Dica de especificação do sensor (compatível com OEM)
Ao publicar uma página ou folha de dados de um sensor de pressão, inclua:
- Tipo de medição: manômetro / absoluto / diferencial
- Faixa completa e sobrepressão
- Escala de saída (por exemplo, 0,5–4,5V corresponde a 0–10 bar)
- Faixa de compensação de temperatura
- Compatibilidade com meios (ar, água, óleo, refrigerantes, corrosivos, etc.)
9) Unidades de pressão em indústrias comuns
| Indústria/caso de uso | Unidade(s) típica(s) | Por que |
|---|---|---|
| Hidráulica | MPa, bar, psi | altas pressões, números compactos |
| Pneumatics & compressors | kPa, bar, psi | preferência regional + padrões do controlador |
| Pressão estática do duto HVAC | Pa, inh₂o | pequenos diferenciais |
| Meteorologia/barométrica | hPa/mbar, inHg | legado + padrões de relatórios |
| Bombas/câmaras de vácuo | Pai, mbar, Torr. | convenções de medidor de vácuo |
| Transmissores de controle de processo | kPa, bar, psi | padronização de plantas |
10) Perguntas frequentes (amigável ao Google)
Qual é a unidade SI de pressão?
A unidade SI é o Pascal (Pa), definido como 1N/m².Bar é uma unidade SI?
bar não é uma unidade SI, mas é amplamente utilizado com SI. Listas NIST 1 barra = 100.000 Pa.Quantos kPa tem 1 psi?
1 psi = 6,894757 kPa (NIST).Qual é a diferença entre Torr e mmHg?
Em muitos contextos de engenharia eles são tratados de forma semelhante; As tabelas de conversão NIST fornecem 1 Torr = 133,3224Pa e lista mmHg (convencional) com o mesmo fator.Por que inH₂O e inHg às vezes têm valores diferentes?
Porque podem ser definidos em temperaturas específicas (por exemplo, 32°F, 60°F) ou como valores “convencionais”. O NIST lista múltiplas variantes.O que significa psig vs psia?
psig é a pressão manométrica (em relação à atmosfera). psiquiatria é a pressão absoluta (em relação ao vácuo). Mesmo tamanho de unidade, referência zero diferente.Qual unidade é melhor para sensores de pressão de duto HVAC?
A maior parte do trabalho de pressão estática de HVAC é uma pressão diferencial pequena, então Pai ou inH₂O torna as leituras fáceis de interpretar (e combina instrumentos comuns).Como evito erros de conversão nas especificações?
Sempre converta via Pai usando a fórmula universal e publicar tanto o unidade e o referência de pressão (manômetro/absoluto/diferencial). Use fatores de autoridade (como NIST).11) Necessidade sensores de pressão que correspondem a essas unidades?
Se você estiver fornecendo sensores de pressão a granel (OEM/ODM), a maneira mais rápida de evitar especificações incorretas é alinhar:
- unidade + referência (barg/bara/psig/psia/ΔP)
- faixa/sobrepressão
- saída (I²C/SPI/UART, 4–20 mA, 0–10 V, raciométrica)
- mídia + porta + vedação + faixa de temperatura
Se desejar, diga-me sua aplicação alvo (HVAC, hidráulica, água, refrigerantes, etc.) e a faixa necessária, Ganhar irá recomendar o melhor sensor para você.