Характеристики насосів - подача, натиск та робоча точка
Визначення поняття натиску
Підвищення тиску насосом називається натиском. Під напором насоса (H) розуміється питома механічна робота, що передається насосом рідини, що перекачується.
H = E/G [m]
E = механічна енергія [Н•м]
G = вага рідини, що перекачується [Н]
При цьому напір, створюваний насосом, і витрата рідини, що перекачується (подача) залежать один від одного. Ця залежність відображається графічно як характеристики насоса. Вертикальна вісь (вісь ординат) відображає напір насоса (H), виражений у метрах [м]. Можливі інші масштаби шкали напору. При цьому дійсні наступні співвідношення:
10 м ст.ст. = 1 бар = 100 000 Па = 100 кПа
На горизонтальній осі (вісь абсцис) нанесена шкала подачі насоса (Q), вираженої в кубометрах за годину [м3/год]. Можливі інші масштаби шкали подачі, наприклад [л/с]. Форма характеристики показує такі види залежності: енергія електроприводу (з урахуванням загального ККД) перетворюється на насосі в такі форми гідравлічної енергії, як тиск і швидкість. Якщо насос працює при закритому клапані, він створює максимальний тиск. У цьому випадку говорять про напір насоса H0 при нульовій подачі.
Коли клапан починає повільно відкриватися, середовище, що перекачується, починає рухатися. За рахунок цього частина енергії приводу перетворюється на кінетичну енергію рідини. Підтримка початкового тиску стає неможливою. Характеристика насоса набуває форми падаючої кривої. Теоретично характеристика насоса перетинається із віссю подачі. Тоді вода має тільки кінетичну енергію, тобто тиск вже не створюється.Однак, оскільки в системі трубопроводів завжди має місце внутрішній опір, насправді характеристики насосів обриваються до того, як буде досягнута вісь подачі.
- Характеристики насосів
- Різна крутість при ідентичному корпусі та робочому колесі насосів (наприклад, залежно від частоти обертання двигуна)
Форма характеристик насосу
На малюнку показано різну крутість характеристик насоса, яка може залежати, зокрема, від частоти обертання двигуна.
Різна зміна подачі та тиску
При цьому крутість характеристики та зміщення робочої точки впливає також на зміну подачі та напору:
• полога крива
- Більша зміна подачі
при незначній зміні напору
• крута крива
- велика зміна подачі
при значній зміні напору
Характеристика насосної системи
Тертя, що має місце в трубопровідній мережі, веде до втрати тиску рідини, що перекачується, по всій довжині. Крім цього, втрата тиску залежить від температури і в'язкості рідини, що перекачується, швидкості потоку, властивостей арматури і агрегатів, а також опору, обумовленого діаметром, довжиною і шорсткістю стінок труб.
Втрата тиску відображається на графіку як характеристики системи. Для цього використовується той самий графік, що й для характеристики насоса.
Форма характеристики показує наступні залежності:
Причиною гідравлічного опору, що має місце у трубопровідній мережі, є тертя води об стінки труб, тертя частинок води один про одного, а також зміна напрямку потоку у фасонних деталях арматури.
При зміні подачі, наприклад, при відкриванні та закриванні термостатичних вентилів, змінюється швидкість потоку і, тим самим, опір.
Так як переріз труб можна розглядати як площу живого перерізу потоку, опір змінюється квадратично. Тому графік матиме форму параболи. Цей зв'язок можна представити у вигляді наступного рівняння:
H1/H2 = (Q1/Q2) 2
Висновки
Якщо подача у трубопровідній мережі зменшується вдвічі, то натиск падає на три чверті. Якщо, навпаки, подача збільшується вдвічі, то натиск підвищується вчетверо. Як приклад можна взяти витікання води з окремого водопровідного крана.
При початковому тиску 2 бари, що відповідає натиску насоса прим. 20 м, вода витікає із крана DN 1/2 з витратою 2 м3/год.
Щоб збільшити подачу вдвічі, необхідно підвищити початковий тиск на вході з 2 до 8 бар.
Робоча точка, що змінюється
Робоча точка
Точка, в якій перетинаються характеристики насоса та системи, є робочою точкою системи та насоса. Це означає, що в цій точці є рівновага між корисною потужністю насоса і потужністю, що споживається трубопровідною мережею. Напір насоса завжди дорівнює опору системи. Від цього залежить подача, яка може бути забезпечена насосом.
При цьому слід мати на увазі, що подача не повинна бути нижчою за певне мінімальне значення. В іншому випадку це може спричинити занадто сильне підвищення температури насосної камери і, як наслідок, пошкодження насоса. Щоб уникнути цього, слід неухильно дотримуватися інструкцій виробника.
Робоча точка за межами характеристики насоса може спричинити пошкодження двигуна.У міру зміни подачі в процесі роботи насоса постійно зміщується робоча точка. Знайти оптимальну розрахункову робочу точку відповідно до максимальних експлуатаційних вимог входить до завдань проектувальника.
Такими вимогами є:
для циркуляційних насосів систем опалення - споживання тепла будинком,
для установок підвищення напору - пікова витрата для всіх місць водорозбору.
Всі інші робочі точки знаходяться ліворуч від цієї розрахункової робочої точки.
На двох малюнках показано вплив зміни гідродинамічного опору на усунення робочої точки. Зміщення робочої точки в напрямку ліворуч від розрахункового положення неминуче викликає збільшення напору насоса. Внаслідок цього виникає шум у клапанах. Регулювання напору та подачі відповідно до потреби може здійснюватися застосуванням насосів із частотним перетворювачем. При цьому суттєво скорочуються експлуатаційні витрати.
Що таке характеристика насосу?
Характеристика QH показує, як залежить напір насоса від витрати насоса або як зміниться напір у разі зміни витрати насоса.
Часто викликає подив той факт, що подача насоса та напір насоса можуть бути пов'язані. Тим не менш, кожен насос має свою характеристику, і співвідношення подачі та напору для різних насосів по-різному.
Давайте розглянемо простий спосіб опису напірної характеристики насоса:
якщо до напірної лінії насоса підключити шланг і підняти його високо над насосом [положення HI], то з його кінця капатиме дуже невеликий потік [Q1]. Положення h0 має спеціальний термін: воно називається "напір на закриту засувку" або "напір при нульовому витраті".Якщо шланг трохи опустити в положення HI, з труби вийде більше рідини [Q2]. Потім цей процес можна повторити на кількох напорах [Hx] та виміряти відповідні їм витрати [Qx]. [. ]
Отримана таким чином характеристика називається напірною характеристикою відцентрового насосу.
Насос може працювати в будь-якій точці, що лежить на характеристиці насоса.
Різні значення напору відповідають різним витратам. Як правило, зі збільшенням напору зменшується витрата і навпаки, зі збільшенням витрати знижується натиск.
Насос може працювати у будь-якій точці своєї характеристики QH.
Але деякі користувачі насосів вважають, що насос може забезпечити параметри, вказані на табличці насоса, не більше та не менше. Тобто написано 630 м3/ч, то насос завжди качає 630 м3/ч.
Дані на заводській табличці насоса належать лише до однієї робочої точки. Як правило, це точка максимального ККД.
Від чого залежить тиск насоса?
Чим більший діаметр робочого колеса, тим вища швидкість рідини на виході з робочого колеса, тим вищий напір насоса.
Чому залежить подача насоса?
Що ширший канал робочого колеса, то більше рідини проходить через робоче колесо і більше подача насоса.
Насос може працювати в будь-якій точці кривої від нульової витрати до максимальної.
Але виробники насосів обмежують мінімальну та максимальну витрату. Чому?
Робочий діапазон насосу
1 - допустимий робочий діапазон подачі
2 - кращий робочий діапазон
3 - максимальний рівень вібрації для допустимого робочого діапазону
4 - максимальний рівень вібрації у кращому робочому діапазоні
5 - Q bep Витрата, що відповідає точці максимального ККД
6 - крива залежності середньої вібрації від витрати, що показує максимально допустиму вібрацію
7 - QH характеристика насоса
8 - точка максимальної ефективності, Натиск та Подача
Допустимий робочий діапазон насосів повинен становити від 70% до 120% оптимальної подачі тобто. точки максимального ККД.
Деякі стандарти, наприклад, API 610 "Центробіжні насоси для нафтової, нафтохімічної та газової промисловості" визначають переважний робочий діапазон, який становить від 80% до 110% від оптимальної витрати.
Для насосів для загальнопромислового застосування для надійної та ефективної та надійної роботи насоса рекомендується експлуатувати насос у діапазоні від 50% до 120% від Qном.
Причина встановлення робочого діапазону даних межах визначається фізичними процесами, які у насосі.
Експлуатація в цій зоні забезпечує найвищий ККД та найбільш надійну роботу з найменшими навантаженнями на підшипники, турбулентністю потоку та мінімальною вібрацією.
Чому рівень вібрації підвищується, коли робоча точка виходить за межі допустимого робочого діапазону?
Вібрація в насосі викликана тим, що характер потоку нестабільний, утворюються вихори та нерівномірний розподіл тиску. У точці максимального ККД рідина в насосі тече без турбулентності та пульсації тиску. При виході межі робочого діапазону нерівномірність потоку рідини порушується дедалі більше, що зумовлює падіння ККД і вібрації.
У корпусі насоса можуть бути встановлені робочі колеса різного діаметра.
Залежно від діаметра напір насоса змінюються і характеристики Q-H.
У каталозі виробника на початку ви можете побачити поле характеристик всього стандартного ряду типорозмірного насосів, яке складається з полів окремих насосів.
Кожне поле обмежене лівою та правою межами допустимого робочого діапазону та максимальним та мінімальним діаметрами робочого колеса.
Потужна характеристика насоса
Характеристика потужності (Q-Р2) показує, як потужність, яка споживається насосом, змінюється залежно від витрати. Як і у випадку з напірною характеристикою силова характеристика будується для певної частоти обертання.
Потужність на валу, як випливає із назви, потужність, яка передається від двигуна через муфту на вал насоса. Як і крива напору, ця крива зазвичай будується для фіксованої робочої швидкості.
Зверніть увагу, що потужність на валу - це не вхідна потужність двигуна, яку зазвичай можна виміряти в польових умовах, а вихідна потужність двигуна на валу, яку зазвичай неможливо виміряти.
Однак можна отримати досить точну оцінку потужності на валу, якщо відомий ККД двигуна при різних навантаженнях.
Що необхідно для запам'ятати:
- це потужність на валу насоса, а не електрична потужність споживана електродвигуном.
- Електрична потужність, що споживається електродвигуном, залежить від потужності насоса. Потужності на валу насоса та електродвигуна однакові.
Деякі користувачі вважають, що електродвигун споживає номінальну потужність, вказану на заводській табличці.
Найчастіше потужність насоса збільшується зі збільшенням витрати. Для перекачування більшої кількості рідини потрібно більше потужності. Але це завжди справедливо.Бувають випадки, коли потужність характеристика може при досягненні певного значення при подальшому збільшенні подачі знижуватися.
Зверніть увагу, що мінімальна потужність насоса вказана за нульової витрати. Тому відцентровий насос запускається або при повністю закритій, або відкритій засувці на лінії нагнітання.
Форма силової характеристики також може мати пологий вигляд. Такий вид характеристики характерний для насосів з великою витратою та малим натиском. Наприклад, осьові або напівосьові насоси.
Форма потужності
У цьому випадку вибір потужності електродвигуна має бути ретельнішим.
Існує ризик перевантаження двигуна.
Q=320 м3/год. H=80 m, n=1450 об/хв.
nи = 42
Незростаюча характеристика
Немає ризику перевантаження двигуна
БЕЗ: Q = 1250 м3 / год H = 25 m, n = 1450 об / хв.
ns=197
Крутизна характеристик відіграє при виборі насосів, вибору способів управління насосами, вплив на параметри насоса після зносу. Крутизна характеристик QH та Р2 пов'язані.
Подивіться на зображення нижче.
1. QH має меншу крутість (плоску) Р2 має висхідну форму.
2.QH має велику крутість Р2 не має висхідної форми.
Характеристика ККД насоса
ККД насоса, як і будь-якого іншого механізму, є відношенням корисної потужності до споживаної потужності.
P 2
P hydr
Виробники насосів при випробуваннях насосів обчислюють ККД насоса при різних значеннях подачі Точка з максимальним ККД так і називається - Точка максимального ККД або англійською BEP (Best Efficiency Point). BEP повинен бути вказаний на всіх кривих відцентрового насоса. При BEP найменша кількість рідини перетікає назад у зону низького тиску (або всмоктування).
BEP – точка максимального ККД насоса.Крапка на кривій Q-H, при якій насос має найвищий ККД.
Форма характеристики ККД насоса
Форма кривої ККД може значно відрізнятися від насоса до насоса. Як показано на малюнку, вона може мати яскраво виражений пік у точці максимальної ефективності, а потім різко знижуватися зі збільшенням або зменшенням подачі. І навпаки, характеристика може розтягнуту область високої ефективності без яскраво вираженого піку. З урахуванням того, що насос практично ніколи не працює в одну точку, точно підібрати насос під вимоги системи ми дуже складно. Тому з погляду експлуатації кращим виглядає варіант з характеристикою, що має широкий діапазон високого ККД.
Ефективність насосів у каталогах
У каталогах характеристики ККД можуть бути або у вигляді окремої кривої, або у вигляді ліній рівного ККД, нанесених на характеристику QH. Крапка максимального ККД лише одна, так що концентруватися на ній особливого сенсу немає. У цьому режимі насос майже не працює.
Таке уявлення зручне з погляду аналізу ККД залежно від діаметра робочого колеса. Зі зменшенням діаметра ККД насоса дещо знижується. Це зниження більше компенсується тим, що при зменшеному діаметрі робочого колеса характеристики насоса відповідають вимогам системи і насос працює в режимі, найбільш близькому до оптимального.
Особливі точки на кривій.
Давайте розглянемо докладніше характеристики, які наведені в каталогах виробників. На що звернути увагу під час вибору насосів. На малюнку представлено типову Q-H характеристику насоса з каталогу одного з виробників.
Характеристики насоса дано для конкретної частоти обертання.Фактична швидкість насоса на об'єкті буде
відрізняється від представленого у каталозі. Тому при проведенні випробувань на об'єкті необхідно привести характеристики до реальної частоти, яка була виміряна на об'єкті або випробувальному стенді.
Наприклад, ця характеристика дана при частоті 1450 об/хв.
Характеристики в каталогах наведені на воді за нормальних умов.
Якщо насос перекачує рідини з іншими фізичними властивостями, в'язкістю, щільністю, необхідно налаштувати характеристики. Розглянемо докладніше вплив властивостей рідини на характеристики насоса окремо. Наприклад, висока в'язкість рідини збільшує споживану потужність, що необхідно враховувати під час вибору потужності електродвигуна.
Є кілька точок та областей характеристик, які слід враховувати під час вибору насоса.
1. Точка максимального ККД та відповідна витрата насоса.
2. Права та ліва межі робочого діапазону. Це область, де насос може працювати. потрібно звернути
увагу інші характеристики насоса в крайніх точках робочого діапазону. Наприклад, якою буде потужність на правій межі, як правило, це максимальна потужність на валу насоса, яка потрібна для підбору потужності електродвигуна.
Для вибору електродвигуна потрібна потужність за нульової витрати насоса.
3. Напір насоса на закриту засувку або напір насоса під час нульової подачі. Це значення необхідно для визначення максимального тиску в гідросистемі і, відповідно, виходячи з цього тиску вибираються трубопроводи та арматура, але пам'ятайте, що при визначенні максимального тиску в системі необхідно враховувати тиск на вході в насос.Максимальний тиск визначається як сума тиску на вході в насос і відповідного тиску максимального напору насоса.
Насоси: загальне уявлення про насосні агрегати
Що таке насос, насосне обладнання та комплектуючі до них Для чого призначаються насоси? побутового до промислового, від медицини до акваріумного рибництва, від очищення води до систем каналізації та водопроводу, від протипожежної безпеки до басейнів, аквапарків та міських фонтанів… Проте, у цьому матеріалі ми спробуємо викласти основні технічні характеристики насосного обладнання та спробуємо класифікувати насоси.
Основні технічні характеристики насосів
Довгий час у нашій країні назрівала необхідність у прийнятті нових державних стандартів, актуальних і узгоджених зі світовою практикою.ISO 17769¬1:2012* Liquid pumps and installation — General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps”, що ліг в основу міждержавного стандарту «ГОСТ ISO 17769-1-2014. Насоси рідинні та установки.Як національний стандарт на території Росії цей документ діє з 1 вересня 2015 р., і саме цей ГОСТ ми беремо як відправний пункт у приведенні термінології.
Отже, насос (pump) - Це машина, або механічний пристрій, призначена для створення потоку рідкого середовища за допомогою силового впливу. Насос складається з всмоктувального і напірного приєднувальних патрубків, а також частин своїх валів, що виступають. Насос є частиною насосного агрегату (pump unit), який на додаток до безпосередньо насоса у своїй конструкції має привід, елементи трансмісії, опорну плиту та будь-яке інше допоміжне обладнання. Насосний агрегат, або просто насос, у свою чергу, може встановлюватися в насосну установку (installation). Її конструкція визначається функціональним призначенням, а комплекс конструктивних елементів (кріплень та фундаментів, приводів та трансмісій, трубопроводів та блоку управління), які забезпечують виконання конкретною насосною установкою специфічних цілей та завдань (тобто її призначення) називають системою (system). Таким чином, насосна установка — більш широке поняття, ніж насосний агрегат, а насосний агрегат більш об'ємний термін, ніж сам насос.
- Розрахункові показники (design conditions) — застосовуються у професійному середовищі проектувальників та виробників;
- Номінальні параметри (rated conditions) - Це задані, найменш сприятливі умови використання насосів, за дотримання яких ще діє гарантія;
- Експлуатаційні умови (operating conditions) - Діапазон характеристик, в межах яких передбачена нормальна робота насосного обладнання; є критерієм вибору конкретного насоса;
- Нормальні характеристики (normal conditions) - сприятливі умови для нормальної роботи насосів;
- Граничні параметри (pressure conditions) - Наводяться стосовно конкретних вузлів, конструктивних елементів, матеріалів;
- Допустимі значення (allowable conditions) - Наводяться стосовно насосної установки в цілому, але з урахуванням використання в ній конкретних вузлів, конструктивних елементів, матеріалів;
- Робочі параметри, або тестові показники (working/test conditions) - описують технічні умови роботи насоса і середовища, що перекачується в момент вимірювання, що проводиться випробування.
- споживана потужність насоса (pump power input) - може наводитися в різних «іпостасях»: як величина, що відповідає найкращій ефективності агрегату (optimum), чи може його простою, тобто. при нульовій подачі (shut-off), або при пікових навантаженнях (maximum); вимірюється як завжди, кВт або Вт;
- ефективність насоса, або ККД (pump efficiency) - частка отриманої вихідної потужності у споживаній потужності за зазначених (!) Експлуатаційних умовах (див. вище); ККД може розраховуватися як найвище значення (pump best efficiency), а також за вирахуванням механічних втрат (механічна ефективність) і за винятком втрат внаслідок тертя поверхонь або витоку (hydraulic efficiency); у складних механізмах звертають увагу на роздільні значення ККД приводу (motor efficiency) та ККД всього насосного агрегату (overall efficiency);
- оптимальне подання рідини (optimum rate of flow) - Відображає подачу рідини в точці максимуму ККД, вимірюється в м3/год, м3/с, л/год, л/хв;
- натиск (head, H) - Тиск, що створюється в напірному патрубку, виражається в метрах (м) висоти стовпа рідини в стані спокою.
Класифікація насосів та принцип дії
- Функціональне призначення та особливості експлуатації насоса:
- пожежний;
- судновий;
- артезіанський (свердловинний);
- мережевий;
- живильний;
- циркуляційний;
- дренажний;
- конденсатні насоси та ін.
- Тип середовища, що перекачується:
- водяний;
- фекальний;
- хімічний;
- нафтовий насоси та ін.
- Конструктивні особливості насоса:
- тип приводу - Електронасосний, турбонасосний, гідроприводний, пневмопривідний, дизель-насосний, мотонасосний (карбюраторний) агрегат, паровий насос;
- розташування осі валу у просторі - горизонтальний, вертикальний насос;
- розташування робочих органів по осі (для об'ємних насосів) - Односторонній, оппозитний, V-подібний, зіркоподібний, однорядний, багаторядний насос;
- кількість робочих коліс - Одноступінчастий, багатоступінчастий насос;
- тип підведення/відведення рідинного середовища - Насос з бічним, з осьовим, з двостороннім входом / однопотоковий, двопотоковий, багатопотоковий, секційний насос;
- ступінь автоматизації та регулювання — оборотний, з реверсивним потоком, регульований, дозувальний, самовсмоктувальний, з насосом, що вмикається ступенем або колесом, синхродозировочный насосний агрегат;
- ступінь захищеності - футерований, із захисним корпусом, екранований, мокростаторний, автономоконтурний, герметичний, ударостійкий, вибухозахищений, насос, що обігрівається/охолоджується;
- ступінь безпеки за санітарними нормами - малошумний, маломагнітний насос;
- ступінь мобільності - Стаціонарний, пересувний, вбудований, ручний насос;
- ступінь зіткнення з середовищем, що перекачується - Занурювальний, напівзанурювальний, поверхневий, з виносними або внутрішніми підшипниковими опорами і т.д.
Рисунок 1. Основні групи та види насосів
Але незважаючи на те, що будь-яка додаткова інформація про насос, що вибирається, вкрай важлива, все ж вона повинна не заплутувати, а полегшувати розуміння і вибір потенційних споживачів насосної продукції. Наприклад, західноєвропейська система уніфікації «EUROPUMP» розпочалася понад 40 років тому з лаконічної серії німецьких стандартів VDMA 24261, а тепер її запозичили у США та Японії. У результаті весь світ давно спілкується однією технічною мовою. У новому ГОСТ ISO 17769-1-2014 пропонується класифікація за принципом дії та основної конструкції насосних агрегатів, які діляться на два великі класи: динамічні і об'ємні насоси (див. рис. 1).
Малюнок 2. Насоси тертя
Якщо в динамічних насосах перекачуване середовище транспортується при безперервному повідомленні з камерою входів і виходів насосного агрегату, об'ємних насоси цей процес відбувається поперемінно, з періодичною зміною об'єму рідини в камері. У динамічних насосах на рідину в камері впливають сила тертя (рис. 2), електромагнітні коливання або лопаті (рис. 3), в об'ємних - провідними ланками та робочими органами є роторні, крильчасті, поворотно-поступальні, обертальні, поворотні або прямодіючі механізми (рис. 2). 4).
Малюнок 3. Лопатеві насоси
Роторні насоси бувають одноразової дії, коли звільнення робочої камери від рідини та оборот ротора збігаються, та багаторазової дії, коли в процесі одного обороту ротора середовище, що перекачується, витісняється з камери кілька разів.
Рисунок 4. Роторні насоси
Поворотно-поступальні насоси, незалежно від характеру руху провідної ланки, можуть бути одностороннього або двостороннього дії. У першому випадку середовище, що перекачується, видавлюється з робочої камери в один бік, у другому — в обидві. Диференціальний варіант зворотно-поступальних насосів передбачає, що рідина надходить у робочу камеру, коли робочий орган рухається в обидві сторони, а видавлюється з неї під час руху робочого органу тільки в одну сторону (процес наповнення/витіснення може бути влаштований і навпаки).
Рисунок 5. Поворотно-поступальні насоси
- по-перше, він максимально задовольняв існуючі умови експлуатації;
- по-друге, був гранично економічним з погляду вартості володіння, причому в довгій перспективі.
Виробники насосів в Росії, Європі та США.
- Німеччина
- Швейцарія
- США
- Японія
- Данія
- Нідерланди
- Великобританія
- Франція
- Швеція
- Італія
- Циркуляційні безсальникові насоси, побутові: 100, Alpha Pro, ALPHA+, UPS/UPSD, UP/UPD, SOLAR, COMFORT, UP-N, UPS-B, UP-B; промислові: 200, Magna 1, Magna 3, UPS, UPSD, Magna 3D, Magna 3N.
- Циркуляційні одноступінчасті відцентрові насоси TP, TPD, CLM, CDM, TPE, TPED, TPE3.
- Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси для підвищення тиску CR, CRE, CRN, CRNE, CRT.
- Вертикальні напівзанурювальні багатоступінчасті відцентрові насоси MTH, MTA (D), MTR (MTRE).
- Горизонтальні багатоступінчасті моноблочні насоси, що самоусмоктують. CM-A, CM-I, CM-G, CME, CME-I, CME-G.
- Консольно-моноблочні насоси NB, NBG, NBGE, NK, NKG, NBE, NKE, NKGE.
- Багатоступінчасті свердловинні насоси SP, SP-N.
- Побутові свердловинні насоси SQ, SQE, SPA, SP, SP-G.
- Колодязні насоси SPO, SPO(A), SPO(B), SPO(C), SB, SBA.
- Цифрові інтелектуальні дозувальні мембранні насоси DME, DDA, DDC, DDE, DDI, DMX, DMH з технологією SMART DIGITAL DOSING.
- Вертикальні, одноступінчасті, багаторядні, відцентрові насоси TP і TPE.
- Осьові пропелерні насоси KPL.
- Дренажні та каналізаційні (фекальні) насоси SE, SL, ДП, EF.
- Грязьові та дренажні самовсмоктувальні насоси DW, DWK, DWK-O, DWK-E, POMONA.
- Роторні об'ємні самонасмоктувальні крильчасті електронасоси для перекачування дизельного палива. E 80, E 120, E 300, EX 50.
- Роторні об'ємні крильчасті електронасоси для перекачування дизельного палива. BIPUMP / BP 3000, 3020 / PANTHER DC, 56, 72, 90 (12V, 24V, 12/24V).
- Ручні ротаційні насоси з нержавіючої сталі із сертифікацією для перекачування рідини AdBlue® 38 л/100 про. - HAND PUMP.
- Пневматичні мембранні самовсмоктувальні насоси. MA / MP 130, 140, 180, 190.
- Пневматичні насоси для олії. P3.5 ST, P3.5 940 / P5.5 ST, P5.5 940.
- Насоси для перекачування та подачі масла з приводом від двигунів постійного струму. Viscomat DC 60/1, 60/2, 120/1.
- Шестеренні насоси з внутрішнім профілем для перекачування та подачі олії. Viscomat GEAR 200/2 M, 230/3 M, 350/2 M, 200/2, 230/3, 350/2.
- Крильчаті електронасоси для перекачування рідин в'язкістю до 500 ст. Viscomat VANE 70 / 90.
- Насоси постійного струму для перекачування палива VANTAGE 100.
- Трюмні самовсмоктувальні електронасоси з еластичною крильчаткою. AMALFI 1 / AMALFI 5.
- Шестерневі самовсмоктувальні електронасоси з живленням від джерела постійного струму. GARDA 1, GARDA 2, GARDA 5.
- Шестеренні самонасмоктувальні електронасоси з реле тиску та автоматичним вимкненням. Visco Flowmat 200/2, 230/3, 350/2.
- Мембранні насоси з електродвигуном без динамічних ущільнень SUZZARABLUE DC-AC PUMPS/HAND PUMP.
- Занурювальні дренажні та фекальні насоси з двоканальним/одноканальним робочим колесом із чавуну/нержавіючої сталі, в т.ч. год. з швидкороз'ємним з'єднанням MC, BC, VX, VXC-F, PMC, PVXC, TOP VORTEX, TOP-FLOOR, TRITUS.
- Вихрові насоси самовсмоктувальні PKS.
- Багатоступінчасті горизонтальні насоси, що самоусмоктують. PLURIJET.
- Відцентрові насоси середньої та високої продуктивності HF.
- Відцентрові насоси з відкритим колесом з нержавіючої сталі. NGA.
- Відцентрові багатоступінчасті електронасоси MK.
- Свердловинні 4-х та 6-ти дюймові моноблочні електронасоси. DAVIS, SALI, 4BLOCK, Franklin Electric FK, SR, PD.
- Самовсмоктувальні електронасоси для дизельного палива з лопатками, що саморегулюються. AG-35/-90 (12/24V), AG-46/-88 (230V).
- Вибухозахищені самовсмоктувальні електронасоси для бензину з лопатками, що саморегулюються. AG-600 (12/24V), AG-500/-800 (230V).
- Вибухозахищені самовсмоктувальні електронасоси підвищеної потужності для бензину з лопатками, що саморегулюються, з'єднані ремінною передачею, встановлені на станині. BAG-800 (230/400V), BDP (230/660V).
- Пластинчасто-роторні одноступінчасті та двоступінчасті моноблочні вакуумні насоси з масляним ущільненням. VSV.
- Пластинчасто-роторні моноблочні вакуумні насоси з вакуумметром V-i SV.
- Пластинчасто-роторні моноблочні масляні вакуумні насоси для заправки кондиціонерів, вакуумного формування, доїльних апаратів. VE N.
- Вакуумні промислові насоси для безперервної роботи з додатковим шестеренним насосом для циркуляції олії всередині кожуха. VRD.
Як можна помітити, що більший виробник насосного обладнання, то багатший асортимент. З іншого боку, така китайська фірма, що заслужила довіру, як Value, Лише має вузьку спеціалізацію на цьому виді агрегатів, така її стратегія. Насамкінець зазначимо, маючи справу з вибором та купівлею насосів важливо пам'ятати, що така продукція в обов'язковому порядку має бути сертифікована, тобто пройти оцінку на відповідність вимогам безпеки діючих технічних регламентів. Обов'язково перевіряйте наявність у продавця сертифіката відповідності або декларації про відповідність.
