Продуктивність
Продуктивність насоса — це кількість рідини, що він здатний перекачати за певний час.
Особливості вибору оптимального варіанта за продуктивністю залежать насамперед від призначення насоса (див. вище). Наприклад, для рециркуляційних моделей для ГВП загальне правило говорить, що продуктивність насоса не повинна перевищувати продуктивності водонагрівача. Наприклад, якщо котел здатний видати в контур ГВП 10 літрів у хвилину, то максимальна продуктивність насосу становитиме 10*60=600 л/год. Базова формула розрахунку продуктивності для системи опалення враховує потужність нагрівача і різницю температур на вході і виході, а для системи ХВП — кількість точок водорозбору. Більш детальну інформацію про розрахунки для кожної сфери застосування можна знайти в спеціальних джерелах, а самі обчислення краще доручати професіоналам — це знизить ймовірність упустити з уваги важливі нюанси.
Макс. напір
Напір можна описати як максимальну висоту, на яку насос здатний підняти рідину по вертикальній трубі без вигинів і розгалужень. Цей параметр безпосередньо пов'язаний з тиском, який видає насос: 10 м напору приблизно відповідає тиску в 1 бар (не варто плутати цей показник з робочим тиском — докладніше про нього див. нижче).
Напір є одним із ключових показників для більшості циркуляційних насосів. Традиційно його розраховують, виходячи з різниці по висоті між місцем розташування насоса і самої верхньої точки системи; однак цей принцип актуальний тільки для агрегатів,
що підвищують тиск ХВС (див. «Призначення»). Циркуляційні моделі для опалення і ГВП працюють із замкнутими контурами, і для них оптимальний напір залежить від загального гідравлічного опору системи. Детальні формули розрахунків для першого і другого випадку можна знайти в спеціальних джерелах.
Макс. споживана потужність
Електрична потужність, споживана насосом при нормальному режимі роботи і максимальної продуктивності.
Цей показник прямо залежить від продуктивності — адже для перекачування великих об'ємів води необхідно відповідну кількість енергії. А від самої потужності, зі свого боку, залежать два основних параметри — споживання електричної енергії і навантаження на електромережі, що визначає правила підключення. Наприклад, насоси потужністю понад 5 кВт можна підключати до звичайних побутових розеток; детальніші правила можна знайти в спеціальних джерелах.
Матеріал валу
Матеріал, з якого виготовлений вал електродвигуна в насосі.
— Металокераміка. Матеріал, що поєднує метали та їх сплави з неметалічними компонентами. В сучасних насосах можуть використовуватися різні різновиди металокераміки, що розрізняються за ціною і якістю; зазвичай, характеристики у кожному конкретному випадку безпосередньо залежить від цінової категорії агрегата. Однак загалом вважається, що даний варіант непогано підходить для побутових моделей з відносно невеликою продуктивністю, проте слабо придатний для професійного застосування. Тому в насосах більш ніж на 15 000 літрів в годину вали з металокераміки практично не використовуються.
— Нержавіюча сталь. Цей матеріал відрізняється високою міцністю і надійністю, завдяки чому він зустрічається практично у всіх категоріях насосів — від відносно простих до професійних, продуктивність яких обчислюється десятками тисяч літрів в годину. Правда, він обходиться дещо дорожче металокераміки.
Вхід. отвір
Розмір вхідного отворe, передбаченого в конструкції насоса. Для сантехнічної різьби (див. з'єднання) розмір традиційно вказується в дюймах і частках дюйма (
1/2",
3/4",
1",
1 1/4",
1 1/2" або
2"), для фланців використовуються позначення за номінальним діаметром (DN) прохідного отвору в міліметрах (
DN 32,
DN 40,
DN 50,
DN 65,
DN 80, DN 100,
DN 125).
Даний параметр повинен збігатися з розмірами кріплення на трубі, до якого планується підключати насос — інакше доведеться використовувати перехідники, що не дуже зручно, а іноді і взагалі не рекомендується.
Вихід. отвір
Розмір вихідного отвору, передбаченого в конструкції насоса. Значення даного параметра повністю аналогічно розміром вхідного отвору (див. вище).
Матеріал робочого колеса
Матеріал, з якого виконано робоче колесо — основна деталь насоса, яка і забезпечує тиск за рахунок руху.
—
Пластик. Цей матеріал недорогий сам по собі, до того ж простий в обробці, завдяки чому відрізняється невисокою вартістю. Крім того, пластик не піддається корозії. З іншого боку, він вважається найменш надійним з усіх матеріалів, що застосовуються в сучасних насосах, а тому використовується в недорогих моделях, не розрахованих на серйозні навантаження. Виняток з цього правила становлять спеціальні високоміцні полімери, але вони зустрічаються рідко.
—
Нержавіюча сталь. Як випливає з назви, нержавіюча сталь практично не схильна до корозії. Однак це не єдине її перевага — даний матеріал дуже міцний і надійний, завдяки чому застосовується навіть у потужних високопродуктивних моделях.
—
Чавун. Цей матеріал багато в чому схожий зі сталлю — зокрема, він вважається досить надійним — проте має дещо більшу вагу. З іншого боку, здебільшого це не є помітним недоліком, а стоїть чавун дещо дешевше «нержавійки».
—
Латунь. Сплав на основі міді та цинку, що має характерний золотистий колір. Різновиди, що застосовуються в циркуляційних насосах, відрізняються високою стійкістю до корозії, за цим показником вони перевершують навіть нержавіючу сталь. Тому цей варіант добре підходить для води з високим вмісто
...м кисню. Недоліком латуні можна назвати досить високу вартість.Клас захисту
Показник, що визначає ступінь захищеності небезпечних (рухомих та струмопровідних) частин «начинки» насоса від несприятливих впливів, а саме твердих предметів і води. Оскільки насоси з визначення застосовуються для перекачування рідин, а багато з них можуть нормально пропускати досить великі частинки, то в даному випадку мова йде про захист від попадання вологи і сторонніх предметів зовні.
Рівень захисту зазвичай позначається маркуванням з букв IP («ingress protection» — «захист від проникнення») та двох цифр, перша з яких позначає захист від дії твердих предметів, а друга — від проникнення води.
Для першої цифри кожному значенню відповідають такі значення захисту: 1 — захист від предметів діаметром більше 50 мм (великих поверхонь тіла) 2 — від предметів діаметром більше 12,5 мм (пальці і т. п) 3 — від предметів більше 2,5 мм (більшість інструментів) 4 — від предметів більше 1 мм (практично всі інструменти, більшість дротів) 5 — пилезахищеність (повний захист від контакту; пил може проникати всередину, але не позначається на роботі пристрою) 6 — пилонепроникність (корпус з повним захистом від пилу і контакту).
Для другої цифри: 1 — захист від вертикально падаючих крапель води 2 — від крапель води з відхиленням до 15° від вертикальної осі пристрою 3 — від крапель води з відхиленням до 60° від вертикальної осі пристрою (дощ) 4 — від бризок з будь-якого напрямку 5 — від струменів з будь-якого напрямку 6 — від морських хвиль або сильних водяних струм...енів 7 — можливість короткочасного занурення на глибину до 1 м (без можливості постійної роботи у зануреному режимі) 8 — можливість тривалого занурення на глибину більш ніж 1 м (з можливістю постійної роботи у зануреному режимі).
У деяких випадках одна з цифр може бути замінена буквою X — це означає, що офіційна сертифікація по відповідному параметру не проводилася. У насосах Х зазвичай ставиться на місці першої цифри, оскільки високий ступінь вологостійкості сама по собі означає високий ступінь захисту від твердих забруднень. При цьому для таких моделей може передбачатися додатковий буквений індекс, який описує ступінь захисту від конкретних твердих предметів — наприклад, IPX2D. Буква D відповідає вищій ступеня стійкості, що не допускає потрапляння дроту; попередні варіанти A, B і C позначають відповідно захист від руки (тильної частини), від пальця і від невеликого інструменту на зразок викрутки.