Электропривод открыл перед водяными насосами эру точности и компактности. Рынок изобилует десятками конструкций, каждая задействует один из трёх фундаментальных принципов перемещения жидкости: центробежный, объёмный или вибрационный. Для удобства сгруппирую устройства по кинематике, типу установки и назначению.

Принцип действия
Центробежные агрегаты используют вращающееся рабочее колесо, создающее динамический напор за счёт сил инерции. Лопасти разгоняют воду по спирали, и та улетает к окраине корпуса, словно пассажир, вытянутый на виражах карусели. Такой механизм прост, не боится умеренных включений песка, обладает гладкой характеристикой расход-напор. Кавитационный запас (NPSH) для одноступенчатых моделей обычно держится в пределах 2–3 м, поэтому глубина всасывания ограничена.
Вихревые или турбинные насосы родственны центробежным, однако их колесо несёт множество мелких лопаток. Поток циркулирует по кольцевому каналу, получая энергию вихревого слоя. При схожих габаритах выходит выше напор, хотя КПД уступает примеру с классическим импеллером. Шумность заметна из-за высокого периферийного скоростного режима.
Screw-конструкция перемещает столб воды с помощью шнека, вкручивающего жидкость через спиральный канал. Отсутствие пульсаций ценят владельцы скважин с обводнёнными известняками. Чувствительность к абразиву ниже, чем у поршневого механизма. Расход равномерен даже при колебаниях напряжения, поскольку рабочие зазоры минимальны.
Диафрагменные агрегаты перекачивают среду упругой мембраной, колеблющейся под влиянием эксцентрика. Внутри формируется периодический вакуум и избыточное давление, приводящие к продвижению жидкости через обратные клапаны. Отсутствие скольжения деталей делает вариант пригодным для химически агрессивных растворов. Импульсный характер подачи требует гасителей пульсаций в линии.
Применение
По установке выделяют поверхностные и погружные решения. Первые располагаются выше зеркала источника, обслуживаются без демонтажа, однако ограничение по всасыванию остаётся прежним — те же 8-9 м при атмосферном давлении. Погружная схема погружается под воду на глубину, где электродвигатель охлаждается протекающим потоком. Герметичность обеспечивает уплотнение торцевого типа, а кабель проходит через заливную муфту.
Скважинный насос имеет вытянутое цилиндрическое тело диаметром 3–4 дюйма. Многоступенчатая центробежная колонна последовательно поднимает воду, развивая напор 40–150 м. Электродвигатель заполняется диэлектрической жидкостью, что исключает перегрев. Для борьбы с песком применяют плавающие рабочие колёса.
Дренажный агрегат отводит талые, грунтовые и сточные воды с малой долей взвеси. Корпус снабжён широким всасывающим окном с решёткой. Перекачиваемая среда включает частицы до 30 мм. Для более грубых фракций служит фекальный насос с режущим диском. Нож измельчает волокна, предотвращая закупорку напорной магистрали.
Циркуляционный насос заставляет теплоноситель бегать по кольцу отопительной системы. Рабочий орган — мокрый ротор, погружённый в жидкость вместе с подшипниками. Смазка и охлаждение происходят собственным перекачиваемым потоком, поэтому агрегат едва слышен и потребляет 25–60 Вт. В паспорте встречается термин «характеристика Hill-Chart» — график, показывающий сочетания расхода и напора при разной частоте вращения.
Повысительный блок, известный как бустер, монтируется в магистраль водоснабжения. Давление поднимается на 1–3 бар, что устраняет слабину колонок и душевых стоек в верхних этажах. Оснастка включает пресс-контроль, мембранный бак и манометр, формируя компактную станцию.
Экзотические решения
Геотермальный скважинный двигатель Magnus-Drive использует магнитную муфту для передачи крутящего момента через герметичную стенку корпуса. Отсутствие сквозного вала ликвидирует риск протечек горячего рассола.
Соленоидный вибрационный насос, известный под прозвищем «лягушка», перемещает жидкость шагами диффузора. Электромагнит втягивает шток с частотой сети 50 Гц. Амплитуда поршня не превышает 0,5 мм, однако энергия импульса достаточна для подъёма воды на чердак дачного дома.
Для аквариумных систем применяют перистальтический микронасос. Вращающиеся ролики сжимают гибкую трубку, продвигая жидкость без контакта с механизмом. Подобная схема исключает контаминацию, подходит при дозировании реактивов.
При выборе модели всегда ориентируюсь на требуемый расход, напор, химию жидкости и температурный режим. Паспортная кривая H-Q подсказывает рабочую точку, кавитационный запас — ресурс, а класс защиты IP — выживаемость электродвигателя. Сопоставление параметров с условиями эксплуатации рождает гармоничный тандем насос-система, где поток движется как хорошо настроенный оркестр.

