Работая инженером-гидравликом, постоянно убеждаюсь: водоснабжение живёт по законам правильно подобранного насоса. Электродвигатель подаёт вращающий момент, а гидравлическая часть превращает его в струю, давление или оба параметра сразу. Ниже систематизирую типы агрегатов, с которыми сталкивался на объектах разного масштаба.

Центробежные силовики
Крыльчатка разгоняет воду по спирали, образуя кинетическую воронку, которая в улитке переходит в давление. Ключевые детали — рабочее колесо, диффузор, торцевое уплотнение. При расчётах сверяю доступный NPSH с паспортным, иначе кавитационная эрозия съедает крыльчатку быстрее любой коррозии. Модификации: горизонтальные моноблочные, консольные, секционные многоступенчатые для 90-метровых подъёмов, а также химически стойкие исполнения с фторопластовой втулкой.
Осевые каналы
Ротор напоминает корабельный винт. Поток движется параллельно валу, без закручивания в радиальном направлении. Высокая подача при умеренном напоре — выбор для станций мелиорации и систем охлаждения ТЭС. Чтобы избежать «южного полюса» вибраций, ставлю самобалансирующие подшипниковые узлы и контролирую угол атаки лопастей, ведь изменение на 2° превращает агрегат из экономного в прожорливый.
Вихревые компакты
Периферийное колесо с радиальными лопатками формирует кольцевой тор. Воды меньше, энергии больше, выход — напор до 120 м при малом расходе. В вихревой камере давление пульсирует с частотой до 10 кГц, поэтому корпус лить из серого чугуна нельзя — применяю бронзу или сплавы Al-Si. Плюс вихревиков — способность саморазвоздушиваться при правильном расположении патрзубков. Минус — шум уровня 80 дБ, решаем фланцевым глушителем «раструб-лабиринт».
Погружные скважинные
Двигатель опущен под зеркало, охлаждается самой водой. Изоляция обмоток — эполаминовый компаунд, кабель — в полиуретановой оболочке. Для песчаных горизонтов ставлю плавающие рабочие колёса, зазор 0,15 мм отпускает абразив без заклинивания. Многоступенчатая колонна даёт напор до 300 м — пригодно для артезианских систем.
Дренажные и фекальные
Здесь лопатки открытые, канал широкий, чтобы пропустить хлопья взвеси диаметром 35-60 мм. Режущий измельчитель с дисковой тарелкой и твердосплавным ножом спасает от шнуров пласта и текстиля. Датчик поплавкового типа запускает мотор при уровне +80 мм, отключает при −40 мм, продлевая ресурс подшипников щитов.
Самовсасывающие спиральники
Корпус имеет камерный мешок, в котором пузырёк воздуха циркулирует вместе с водой, занимая роль импровизированной компрессорной ступени. Такой гидролифт поднимает жидкость из колодца глубиной до 8 м без внешнего эжектора. Для вискозных жидкостей заменяю стандартное колесо на Штиллер-лопастное, чтобы снизить потери на сдвиг.
Водокольцевые вакуум-генераторы
Конусное колесо вращает кольцо воды, образуя пустоту в центре. Устройство эвакуирует газ из магистралей, заполняя их водой и создавая начальный подпор для последующего включения центробежных машин. Реже применяются отдельно, чаще — в паре.
Героторные и перистальтические
Геротор подключён к электродвигателю через гибкий вал. Внутренний ротор с одной ветвью бегает внутри внешнего со множеством кавалеров, создавая винтовую камеру. Пульсации давления минимальны, что ценно в дозировке реагентов. Перистальтический вариант с роликами полезен, когда контакт металла и воды нежелателен, например, при подаче реагента-коагулянта.
При подборе проверяю характеристику Q-H, КПД, рабочий диапазон температур и стойкость материалов к среде. В финале всегда закладываю 10-процентный запас по напору для компенсирования возрастного износа крыльчатки и сетевых потерь.

