Pumpen Preisvergleich: Produktkategorien
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Unsere beliebtesten Produkte im Preisvergleich aus der Kategorie Pumpen
| Foto | Beschreibung | Preisvergleich | |
|---|---|---|---|
| TiefbrunnenpumpePumpen für große Tiefen | € 119,95 - € 799,00 | |
| Kärcher SDP 14000 Level SensorTauchdruckpumpe SDP 14000 Level Sensor von Kärcher | € 119,00 - € 169,99 | |
| Metabo / Elektra Beckum TP 7500 SITauchpumpe TP 7500 SI von Metabo/Elektra | € 112,00 - € 159,97 | |
| Metabo / Elektra Beckum HWA 4000S | € 179,00 - € 259,00 | |
| Einhell BG WW 1140 NN HauswasserwerkHauswasserwerk | € 114,90 - € 189,99 | |
| Güde MidiSelbstsaugende Dieselpumpe | € 116,90 - € 184,57 | |
| Metabo HWW 4000/20 GLHauswasserwerk HWW 4000/20 GL von Metabo | € 160,00 - € 369,95 | |
| Solar TeichpumpeTeichpumpe | € 24,79 - € 367,99 | |
| Metabo HWW 5500/50 MHauswasserwerk HWW 5500/50 M von Metabo | € 349,00 - € 432,00 | |
| Gardena Hauswasserwerk 5000/5 InoxHauswasserwerk mit 1200W | € 214,90 - € 369,95 | |
| OASE Teichfilterverschiedene Teichfilter | € 79,99 - € 1.749,00 | |
| T.I.P. GP 4500 INOX | € 97,90 - € 123,90 | |
| ALKO HW 1002 Inox | € 139,99 - € 205,87 | |
| Kärcher SDP 18000 Level SensorKärcher SDP 18000 Level Sensor | € 156,90 - € 179,91 | |
| Güde GSX 1101 SchmutzwassertauchpumpeWasserpumpe aus Edelstahlgehäuse | € 69,00 - € 119,12 | |
| Metabo / Elektra Beckum HWA 3300SHauswasserautomat HWA 3300S von Metabo/Elektra | € 154,50 - € 221,97 | |
| Kärcher BPE 4200/50 Auto ControlHauswasserautomat BPE 4200/50 Auto Control v. Kärche | € 167,00 - € 218,90 | |
| Güde HWW 1400 VF HauswasserwerkHauswasserwerk aus Edelstahl | € 136,99 - € 175,82 | |
| Einhell RG-SP 750 LL | € 54,95 - € 84,99 | |
| Oase Aquamax 16000 Eco | € 406,00 - € 599,99 | |
| ALKO HWF 1300 InoxHauswasserwerk HWF 1300 Inox von ALKO | € 179,95 - € 251,09 | |
| Oase Aquamax 12000EcoTeichpumpe | € 279,99 - € 899,00 | |
| Güde MP 120/5A/ GJ | € 116,95 - € 262,15 | |
| Gardena FP 1400 Set 7649-20Wasserspielpumpe | € 19,99 - € 60,00 | |
| Einhell BG PW 18Benzin-Wasserpumpe | € 158,41 - € 199,99 | |
Pumpen - Wissen, Tipps & Infos
Wissenswertes über Pumpen
Pumpen begleiten uns schon sehr lange in unserem Alltag. Bereits im alten Ägypten wurden Pumpsysteme genutzt, um das Wasser des Nils auf die flussnahen Felder zu befördern. Auch fanden Archäologen in alten Römersiedlungen, wie Köln oder Trier Wasser- und Kanalisationssysteme, die mit Pumpen versehen waren. Generell werden mit Pumpen Gase oder Gemische, aber in der Mehrzahl Flüssigkeiten gefördert und bewegt.
Einteilung nach Funktion der Pumpen
Pumpen oder aber auch Verdichter und Gebläse werden aufgrund ihrer Funktionsprinzipe in zwei Gruppen unterteilt. Die sogenannte Verdrängerpumpe fördert das Medium (Gas oder Fluid) über eine in sich geschlossener Volumina. Hierbei wird das Zurückströmen des Mediums durch Ventile oder Klappen verhindert. In der Mehrzahl sind Verdrängerpumpen selbstansaugend. Dies bedeutet, dass sie auch für einen kurzen Zeitraum in der Lage sind Gase zu fördern und so ein zum Ansaugen hinreichendes Vakuum aufbauen können.
Die Größte hierbei zu erreichende Ansaughöhe ist die sogenannte geodätische Saughöhe. Sie wird begrenzt durch das zu erreichende Vakuum, den örtlichen Luftdruck, die Dichte des Mediums und die zu überwindenden Strömungswiderstände. Bei Verdrängungspumpen sollte es vermieden werden die Druckseite abzusperren, sofern nicht geeignete Schutzmaßnahmen wie etwa Rutschkupplungen, Überdruck- und Bypassventile vorhanden sind, die eine Beschädigung der Pumpe, des Antriebs oder eine Leistungsverminderung verhindern. Des Weiteren unterscheidet man Pumpen noch zwischen Konstantpumpen und Verstellpumpen. Das Merkmal der Konstantpumpe besteht in dem immer gleichen zu verdrängendem Volumen. Hingegen kann bei Verstellpumpen das zu verdrängende Volumen eingestellt werden.
Die Strömungspumpe
Die sogenannte Strömungspumpe verhält ganz anders als die Verstell- und Konstantpumpe, denn hier wird die Energieübertragung nur über den strömungsmechanischen Vorgang bewirkt. Hierbei durchströmt das Medium, ob nun Gas oder Fluid, die Maschine ohne Klappen und Ventile. Daher müssen bei Strömungspumpen, je nach Anwendung Schieber, Ventile oder Rückschlagklappen eingesetzt werden. Strömungspumpen sind grundsätzlich nicht selbstansaugend. Dies bedeutet, dass für die Saugleistungen die Pumpe stets mit Flüssigkeiten gefüllt sein muss. Die maximale Saughöhe bei Strömungspumpen wird wie bei Verdrängungspumpen durch den örtlichen Luftdruck und die auftretenden Strömungswiderstände beeinflusst.
Der NPSH-Wert für Pumpen
Der aus den Vereinigten Staaten kommende Begriff NPSH (Net Positive Suction Head) bedeutet „Haltedruckhöhe“ und wird in Deutschland frei übersetzt mit Mindestzulaufhöhe über Sättigungsdruck. Nach deutschen DIN-Vorschriften lautet der deutsche Ausdruck „Haltedruckhöhe“ und wird in Meter (m) angegeben. Beim NPSH-Wert werden die Druckunterschiede zwischen dem Dampfdruck und dem Druck im Saugstutzeneingang der Pumpe, bei der Haltedruckhöhe der Dampfdruck mit dem Druck am Laufradeingang verglichen und gegenübergestellt.
Pumpen begleiten uns schon sehr lange in unserem Alltag. Bereits im alten Ägypten wurden Pumpsysteme genutzt, um das Wasser des Nils auf die flussnahen Felder zu befördern. Auch fanden Archäologen in alten Römersiedlungen, wie Köln oder Trier Wasser- und Kanalisationssysteme, die mit Pumpen versehen waren. Generell werden mit Pumpen Gase oder Gemische, aber in der Mehrzahl Flüssigkeiten gefördert und bewegt.
Einteilung nach Funktion der Pumpen
Pumpen oder aber auch Verdichter und Gebläse werden aufgrund ihrer Funktionsprinzipe in zwei Gruppen unterteilt. Die sogenannte Verdrängerpumpe fördert das Medium (Gas oder Fluid) über eine in sich geschlossener Volumina. Hierbei wird das Zurückströmen des Mediums durch Ventile oder Klappen verhindert. In der Mehrzahl sind Verdrängerpumpen selbstansaugend. Dies bedeutet, dass sie auch für einen kurzen Zeitraum in der Lage sind Gase zu fördern und so ein zum Ansaugen hinreichendes Vakuum aufbauen können.
Die Größte hierbei zu erreichende Ansaughöhe ist die sogenannte geodätische Saughöhe. Sie wird begrenzt durch das zu erreichende Vakuum, den örtlichen Luftdruck, die Dichte des Mediums und die zu überwindenden Strömungswiderstände. Bei Verdrängungspumpen sollte es vermieden werden die Druckseite abzusperren, sofern nicht geeignete Schutzmaßnahmen wie etwa Rutschkupplungen, Überdruck- und Bypassventile vorhanden sind, die eine Beschädigung der Pumpe, des Antriebs oder eine Leistungsverminderung verhindern. Des Weiteren unterscheidet man Pumpen noch zwischen Konstantpumpen und Verstellpumpen. Das Merkmal der Konstantpumpe besteht in dem immer gleichen zu verdrängendem Volumen. Hingegen kann bei Verstellpumpen das zu verdrängende Volumen eingestellt werden.
Die Strömungspumpe
Die sogenannte Strömungspumpe verhält ganz anders als die Verstell- und Konstantpumpe, denn hier wird die Energieübertragung nur über den strömungsmechanischen Vorgang bewirkt. Hierbei durchströmt das Medium, ob nun Gas oder Fluid, die Maschine ohne Klappen und Ventile. Daher müssen bei Strömungspumpen, je nach Anwendung Schieber, Ventile oder Rückschlagklappen eingesetzt werden. Strömungspumpen sind grundsätzlich nicht selbstansaugend. Dies bedeutet, dass für die Saugleistungen die Pumpe stets mit Flüssigkeiten gefüllt sein muss. Die maximale Saughöhe bei Strömungspumpen wird wie bei Verdrängungspumpen durch den örtlichen Luftdruck und die auftretenden Strömungswiderstände beeinflusst.
Der NPSH-Wert für Pumpen
Der aus den Vereinigten Staaten kommende Begriff NPSH (Net Positive Suction Head) bedeutet „Haltedruckhöhe“ und wird in Deutschland frei übersetzt mit Mindestzulaufhöhe über Sättigungsdruck. Nach deutschen DIN-Vorschriften lautet der deutsche Ausdruck „Haltedruckhöhe“ und wird in Meter (m) angegeben. Beim NPSH-Wert werden die Druckunterschiede zwischen dem Dampfdruck und dem Druck im Saugstutzeneingang der Pumpe, bei der Haltedruckhöhe der Dampfdruck mit dem Druck am Laufradeingang verglichen und gegenübergestellt.
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