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<title>Pumpe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pumpe</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Pumpen</b> sind Maschinen zum Transport von <a href="Inkompressibel" class="mw-redirect" title="Inkompressibel">inkompressiblen</a> <a href="Fluid" title="Fluid">Fluiden</a>, insbesondere <a href="Fl%C3%BCssigkeit" title="Flüssigkeit">Flüssigkeiten</a>. Pumpen wandeln als <a href="Arbeitsmaschine" title="Arbeitsmaschine">Arbeitsmaschinen</a> (<a href="Fluidenergiemaschine" title="Fluidenergiemaschine">Fluidenergiemaschinen</a>) eine Antriebs<a href="Leistung_(Physik)" title="Leistung (Physik)">leistung</a> in <a href="Bewegungsenergie" class="mw-redirect" title="Bewegungsenergie">Bewegungsenergie</a> eines Fluids um.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abgrenzung">Abgrenzung</h2></div>
<p>Pumpen dienen zum Transport von (nahezu) <a href="Inkompressibel" class="mw-redirect" title="Inkompressibel">inkompressiblen</a> Fluiden. Fluide werden als inkompressibel bezeichnet, wenn sie ihr <a href="Volumen" title="Volumen">Volumen</a> unter Druck beibehalten. Das ist gültig für Flüssigkeiten, betrifft aber auch Flüssigkeit-Feststoff-Gemische (<a href="Suspension_(Chemie)" title="Suspension (Chemie)">Suspensionen</a>), <a href="Paste" title="Paste">Pasten</a> und Flüssigkeiten mit geringem Gasanteil.
</p><p>Kompressible Fluide sind in der Regel Gase, die ihr Volumen ändern, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Kompressible Fluide werden entweder mit <a href="Gebl%C3%A4se" class="mw-redirect" title="Gebläse">Gebläse</a> oder <a href="Verdichter" title="Verdichter">Verdichter</a> befördert. Man spricht von einem Gebläse, wenn Volumen ohne nennenswerten Druck gefördert wird (zum Beispiel Tischventilatoren oder Staubsauger), oder von einem Verdichter, wenn Gas auf hohen Druck komprimiert wird.
</p><p>Begriffliche Unschärfen sind in der Praxis verbreitet. Die <a href="Vakuumpumpe" title="Vakuumpumpe">Vakuumpumpe</a> ist eigentlich ein <a href="Verdichter" title="Verdichter">Verdichter</a>. Ebenso ist der gängige Begriff „Luftpumpe“ in der Fachsprache nicht korrekt: Klassische <a href="Fahrradluftpumpe" class="mw-redirect" title="Fahrradluftpumpe">Fahrradluftpumpen</a> sind also keine Pumpen, sondern <a href="Kolbenverdichter" class="mw-redirect" title="Kolbenverdichter">Kolbenverdichter</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einteilung_der_Pumpen">Einteilung der Pumpen</h2></div>
<p>Pumpen werden nach ihrem Funktionsprinzip in zwei wesentliche Hauptgruppen unterteilt: Strömungspumpen und Verdrängerpumpen. Bei beiden Gruppen wird im Folgenden der Einfachheit halber von Pumpen gesprochen.
</p><p>Eine weitere Form ist der <a href="Hydraulischer_Widder" title="Hydraulischer Widder">hydraulische Widder</a>, der mit <a href="Sto%C3%9F_(Physik)" title="Stoß (Physik)">Stößen</a> arbeitet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strömungspumpen"><span id="Str.C3.B6mungspumpen"></span>Strömungspumpen</h3></div>
<p>Bei <a href="Str%C3%B6mungsmaschine" title="Strömungsmaschine">Strömungsmaschinen</a> wird die Energieübertragung ausschließlich durch strömungsmechanische Vorgänge bewirkt. Das Medium durchströmt die Maschine frei ohne Klappen und Ventile.
Im Stillstand könnte das Medium die Pumpe rückwärts durchströmen. Daher müssen je nach Anwendung <a href="Absperrschieber" title="Absperrschieber">Schieber</a>, Ventile oder Rückschlagklappen eingesetzt werden. Strömungspumpen sind nicht selbst-ansaugend, daher müssen die Saugleitungen stets mit Flüssigkeit gefüllt sein, oder ein hinreichend großes Flüssigkeitsvolumen vor dem eigentlichen Laufrad-Einlass vorhanden sein. Die maximale Saughöhe wird auch hier durch den örtlichen Luftdruck und auftretende Strömungswiderstände begrenzt. Strömungspumpen sollten im Betrieb auf der Saugseite nicht gedrosselt werden, da hier die Gefahr einer Zerstörung der Schaufeln durch <a href="Kavitation" title="Kavitation">Kavitation</a> entsteht.
</p><p>Strömungspumpen werden auch als <a href="Kreiselpumpe" title="Kreiselpumpe">Kreiselpumpe</a> bezeichnet.
Sie lassen sich je nach Strömungsrichtung in die folgenden Bauformen gliedern:
</p>
<ul><li><a href="Axialpumpe" title="Axialpumpe">Axialpumpe</a></li>
<li><a href="Diagonalpumpe" title="Diagonalpumpe">Diagonalpumpe</a></li>
<li><a href="Radialpumpe" title="Radialpumpe">Radialpumpe</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verdrängerpumpen"><span id="Verdr.C3.A4ngerpumpen"></span>Verdrängerpumpen</h3></div>
<p>Bei Verdrängerpumpen wird das Medium durch in sich geschlossene Volumina gefördert. Eine Verhinderung des Zurückströmens wird durch <a href="Ventil" title="Ventil">Ventile</a> oder Klappen, anderen Medien oder ihre Gestalt durch <a href="Gewichtskraft" title="Gewichtskraft">Schwerkraft</a> erreicht. Außer durch konstruktionsbedingte Undichtigkeiten kann das Medium auch im Stillstand die Pumpe nicht in umgekehrter Richtung durchströmen.
</p><p>Verdrängerpumpen sind in der Regel selbstansaugend. Das bedeutet, dass auch für Flüssigkeiten konstruierte Pumpen für einen zumeist begrenzten Zeitraum Gase fördern können und so einen zum Ansaugen hinreichenden Unterdruck aufbauen können.
</p><p>Die maximale Ansaughöhe (<a href="Geod%C3%A4tische_Saugh%C3%B6he" title="Geodätische Saughöhe">geodätische Saughöhe</a>) ist begrenzt durch das erreichbare Vakuum, den örtlichen <a href="Luftdruck" title="Luftdruck">Luftdruck</a>, die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> des Mediums und die zu überwindenden Strömungswiderstände. Verdrängermaschinen sollten auf der Druckseite nicht abgesperrt werden, sofern nicht geeignete Maßnahmen durch <a href="Rutschkupplung" title="Rutschkupplung">Rutschkupplungen</a>, Überdruck- und Bypassventile und Ähnlichem getroffen wurden, um eine Beschädigung der Pumpe, des Antriebs oder der Leitungen bis zur Absperrstelle zu verhindern.
</p><p>Man unterscheidet zusätzlich noch zwischen Konstantpumpen und Verstellpumpen. Konstantpumpen verdrängen bei jeder Umdrehung immer das gleiche Volumen. Bei Verstellpumpen hingegen kann das Verdrängungsvolumen eingestellt werden. Außerdem lassen sich die Pumpen nach deren Förderprinzip in rotierende und oszillierende Verdrängerpumpen unterteilen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zu diesen gehören:
</p>
<ul><li>Balgpumpen oder Balgenpumpen</li>
<li><a href="Membranpumpe" title="Membranpumpe">Membranpumpen</a></li>
<li><a href="Rotationskolbenpumpe" title="Rotationskolbenpumpe">Rotationskolbenpumpen</a>
<ul><li><a href="Drehkolbenpumpe" title="Drehkolbenpumpe">Drehkolbenpumpen</a></li>
<li><a href="Drehschieberpumpe" title="Drehschieberpumpe">Drehschieberpumpen</a></li>
<li><a href="Kreiskolbenpumpe" class="mw-redirect" title="Kreiskolbenpumpe">Kreiskolbenpumpen</a></li>
<li><a href="Zahnradpumpe" title="Zahnradpumpe">Zahnradpumpen</a></li></ul></li>
<li><a href="Exzenterschneckenpumpe" title="Exzenterschneckenpumpe">Exzenterschneckenpumpen</a></li>
<li><a href="F%C3%B6rderschnecke" class="mw-redirect" title="Förderschnecke">Förderschnecken</a> (<a href="Archimedische_Schraube" title="Archimedische Schraube">Archimedische Schraube</a>)</li>
<li><a href="Impeller#Impellerpumpe" title="Impeller">Impellerpumpe</a></li>
<li><a href="Kettenpumpe" title="Kettenpumpe">Kettenpumpen</a></li>
<li><a href="Kolbenpumpe" class="mw-redirect" title="Kolbenpumpe">Kolbenpumpen</a>
<ul><li><a href="Axialkolbenpumpe" title="Axialkolbenpumpe">Axialkolbenpumpen</a> (z. B. Ausführung „Schrägscheibe“ oder „Schrägachse“)</li>
<li><a href="Hubkolbenpumpe" title="Hubkolbenpumpe">Hubkolbenpumpen</a> (z. B. <a href="Dickstoffpumpe" title="Dickstoffpumpe">Dickstoffpumpen</a>, Kraftstoff-<a href="Dosierpumpe" title="Dosierpumpe">Dosierpumpen</a>, <a href="Einspritzpumpe" title="Einspritzpumpe">Einspritzpumpe</a>)</li>
<li><a href="Pneumohydraulischer_Druck%C3%BCbersetzer" title="Pneumohydraulischer Druckübersetzer">pneumohydraulischer Druckübersetzer</a> (auch <i>Druckmultiplikator</i> genannt)</li>
<li><a href="Radialkolbenpumpe" title="Radialkolbenpumpe">Radialkolbenpumpen</a></li></ul></li>
<li>Ringkolbenpumpen</li>
<li><a href="Schlauchpumpe" title="Schlauchpumpe">Schlauchpumpen</a> (auch <i>Peristaltikpumpen</i> genannt)</li>
<li><a href="Sch%C3%B6pfwerk" title="Schöpfwerk">Schöpfwerke</a>, im einfachsten Fall ein Eimer im Brunnen.</li>
<li><a href="Schraubenspindelpumpe" class="mw-redirect" title="Schraubenspindelpumpe">Schraubenspindelpumpen</a> (auch <i>Schraubenpumpen</i>, <i>Wendelkolbenpumpe</i> oder <i>Schraubenverdichter</i> genannt)</li>
<li><a href="Sch%C3%BCttelpumpe" title="Schüttelpumpe">Schüttelpumpen</a></li>
<li><a href="Sinuspumpe" title="Sinuspumpe">Sinuspumpen</a></li>
<li>Zahnriemenpumpen</li></ul>
<p>und viele Sonderkonstruktionen, sowie in Tieren, wie dem Menschen, das <a href="Herz" title="Herz">Herz</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Konstruktionen">Weitere Konstruktionen</h3></div>
<p>Eine Sonderstellung nehmen die <a href="Strahlpumpe" title="Strahlpumpe">Strahlpumpen</a> ein. Bei ihnen wird das zu fördernde Medium durch einen Gas-, Dampf- oder <a href="Fl%C3%BCssigkeitsstrahl" title="Flüssigkeitsstrahl">Flüssigkeitsstrahl</a> beschleunigt. Sie nutzen zwar strömungsdynamische Vorgänge, werden aber dennoch zumeist zu den Verdrängerpumpen gerechnet.
</p><p>Diese sind beispielsweise:
</p>
<ul><li><a href="Wasserstrahlpumpe" title="Wasserstrahlpumpe">Wasserstrahlpumpe</a> (verwendet Wasser zur Förderung von Luft oder Wasser)</li>
<li><a href="Dampfstrahlpumpe" class="mw-redirect" title="Dampfstrahlpumpe">Dampfstrahlpumpe</a> (verwendet Gas zur Förderung von Luft oder Wasser)</li></ul>
<p>Weitere Förderprinzipien sind:
</p>
<ul><li><a href="Mammutpumpe" title="Mammutpumpe">Mammutpumpe</a> oder <a href="Blasenpumpe" class="mw-redirect" title="Blasenpumpe">Blasenpumpe</a> (Förderung durch aufsteigende Gasblase als Kolben)</li>
<li><a href="Hydraulischer_Widder" title="Hydraulischer Widder">Stoßheber (Hydraulischer Widder)</a> (verwendet Wasser zur Förderung von Wasser)</li>
<li><a href="Tiefpumpe" title="Tiefpumpe">Pferdekopfpumpe (Tiefpumpe)</a></li></ul>
<p>Darüber hinaus gibt es weitere, zum Teil exotische Konstruktionen, welche elektromagnetische oder andere physikalische Eigenschaften des Fördermediums zur Energieübertragung nutzen.
</p><p>Beispiele hierfür:
</p>
<ul><li><a href="Ionengetterpumpe" title="Ionengetterpumpe">Ionengetterpumpe</a> (siehe auch <a href="Vakuumpumpe#Sorptionspumpe" title="Vakuumpumpe">Sorptionspumpe im Artikel Vakuumpumpe</a>)</li>
<li><a href="Titan-Sublimationspumpe" title="Titan-Sublimationspumpe">Titan-Sublimationspumpe</a></li>
<li><a href="Turbomolekularpumpe" title="Turbomolekularpumpe">Turbomolekularpumpe</a></li>
<li><a href="Elektrochemische_Gaspumpe" title="Elektrochemische Gaspumpe">Elektrochemische Gaspumpe</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<table>
<tbody><tr>
<td width="333">
<ul><li><a href="Absaugpumpe" title="Absaugpumpe">Absaugpumpe</a></li>
<li><a href="Abwasserpumpe" class="mw-redirect" title="Abwasserpumpe">Abwasserpumpe</a></li>
<li><a href="Barostat" title="Barostat">Barostat</a> in der Neurogastroenterologie</li>
<li>Blutpumpe (neben dem <a href="Herz" title="Herz">Herzen</a> gibt es auch <a href="Kunstherz" title="Kunstherz">künstliche Ausführungen</a>)</li>
<li><a href="Bohrmaschinenpumpe" title="Bohrmaschinenpumpe">Bohrmaschinenpumpe</a> (für geringe Fördermengen)</li>
<li><a href="Dosierpumpe" title="Dosierpumpe">Dosierpumpe</a></li>
<li><a href="Einspritzpumpe" title="Einspritzpumpe">Einspritzpumpe</a> (Benzin, Diesel)</li>
<li><a href="Fasspumpe" class="mw-redirect" title="Fasspumpe">Fasspumpe</a></li>
<li><a href="Feuerl%C3%B6schpumpe" title="Feuerlöschpumpe">Feuerlöschpumpe</a></li>
<li><a href="G%C3%BClle" title="Gülle">Güllepumpe</a></li></ul>
</td>
<td width="333">
<ul><li><a href="Handpumpe" title="Handpumpe">Handpumpe</a></li>
<li><a href="Hubkolbenpumpe" title="Hubkolbenpumpe">Hubkolbenpumpe</a></li>
<li><a href="Hydraulikpumpe" title="Hydraulikpumpe">Hydraulikpumpe</a></li>
<li>Kesselspeisewasserpumpe</li>
<li><a href="Kraftstoffpumpe" title="Kraftstoffpumpe">Kraftstoffpumpe</a></li>
<li><a href="Kolbenpumpe" class="mw-redirect" title="Kolbenpumpe">Kolbenpumpe</a></li>
<li>Kühlwasserpumpe</li>
<li><a href="Lenzen_(Wasser)" class="mw-redirect" title="Lenzen (Wasser)">Lenzpumpe</a></li>
<li><a href="Luftpumpe" title="Luftpumpe">Luftpumpe</a></li>
<li><a href="Mikropumpe" title="Mikropumpe">Mikropumpe</a></li></ul>
</td>
<td width="333">
<ul><li><a href="%C3%96lpumpe" title="Ölpumpe">Ölpumpe</a></li>
<li><a href="Pipeline" title="Pipeline">Pipelinepumpe</a></li>
<li>Säurepumpe</li>
<li><a href="Schmutzwasserpumpe" title="Schmutzwasserpumpe">Schmutzwasserpumpe</a></li>
<li>Spritzenpumpe</li>
<li><a href="Sp%C3%BClpumpe" title="Spülpumpe">Spülpumpe</a></li>
<li><a href="Tandempumpe" title="Tandempumpe">Tandempumpe</a></li>
<li><a href="Tauchpumpe" title="Tauchpumpe">Tauchpumpe</a></li>
<li><a href="Umw%C3%A4lzpumpe_(Heiztechnik)" title="Umwälzpumpe (Heiztechnik)">Umwälzpumpe</a> (Umwälzpumpen allg.: Pumpen in Kreisläufen)</li>
<li><a href="Wasserpumpe" title="Wasserpumpe">Wasserpumpe</a></li></ul>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="NPSH-Wert_und_der_Unterschied_zu_„Haltedruckhöhe“"><span id="NPSH-Wert_und_der_Unterschied_zu_.E2.80.9EHaltedruckh.C3.B6he.E2.80.9C"></span><span id="NPSH"></span> NPSH-Wert und der Unterschied zu „Haltedruckhöhe“</h2></div>
<p>(Quelle: <sup id="cite_ref-:0_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>)
</p><p>„<i>Net Positive Suction Head</i>“ (NPSH) ist ein aus den USA stammender Begriff und bedeutet – frei übersetzt – etwa <i>Mindestzulaufhöhe über Sättigungsdruck</i>. Nach DIN EN ISO 17769 lautet der entsprechende deutsche Ausdruck <i>Haltedruckhöhe</i>. NPSH wird in Meter (m) angegeben.
</p><p>Haltedruckhöhe und NPSH-Wert sind wegen unterschiedlicher Bezugspunkte nicht gleichwertig.
</p><p>So wird bei NPSH der Druckunterschied zwischen Dampfdruck und dem Druck am Saugstutzeneingang der Pumpe verglichen. Während bei der „Haltedruckhöhe“ der Dampfdruck mit dem Druck am Laufradeingang verglichen wird.
</p><p>Es wird zwischen <i>Haltedruckhöhe der Pumpe</i> (NPSH<sub>R</sub> [required] oder NPSH<sub>erf.</sub>) und <i>Haltedruckhöhe der Anlage</i> (NPSH<sub>A</sub> [available] oder NPSH<sub>vorh.</sub>) unterschieden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erforderlicher_NPSH_(Haltedruckhöhe_der_Pumpe)"><span id="Erforderlicher_NPSH_.28Haltedruckh.C3.B6he_der_Pumpe.29"></span>Erforderlicher NPSH (Haltedruckhöhe der Pumpe)</h3></div>
<p>Die Haltedruckhöhe der Pumpe oder NPSH<sub>erf.</sub> entspricht dem Gesamtdruckabfall vom Saugstutzen (Liefergrenze) der Pumpe bis zum Laufradeintritt (Druckerhöhungszone im Laufrad) und kennzeichnet die Saugfähigkeit der Pumpe.
</p><p>Beispiel: NPSH<sub>erf.</sub> = 2 m bedeutet, dass die Druckverluste vom Pumpenansaugstutzen bis zum Laufradeintritt (inkl. Beschleunigungsverluste) einer Druckhöhe <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p/(\rho \cdot g)}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cc60f8518362a90475455a9928a8a15c6d1862ea.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; margin-left: -0.089ex; width:8.228ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle p/(\rho \cdot g)}" loading="lazy"></span> von 2 m Wassersäule entsprechen.
</p><p>Wird die Haltedruckhöhe der Pumpe (NPSH<sub>erf.</sub>) während des Betriebes unterschritten, kommt es zu einer örtlichen Unterschreitung des Verdampfungsdruckes der Förderflüssigkeit und somit zur <a href="Kavitation" title="Kavitation">Kavitation</a> (Dampfbildung mit nachfolgender schlagartiger Kondensation in der Druckerhöhungszone der Pumpe). Die Kavitation kann einen Abfall der Förderleistung und des Wirkungsgrades, unruhigen Lauf und Beschädigung der Pumpeninnenteile durch Materialabtrag (sog. <a href="Verschlei%C3%9F#Abrasiver_Verschleiß" title="Verschleiß">Abrasion</a>) bewirken.
</p><p>Die Haltedruckhöhe der Pumpe ist über den Sättigungsdampfdruck der Förderflüssigkeit abhängig von der Temperatur. Sie ändert sich jedoch bei jeder Pumpe mit Förderstrom und Drehzahl. NPSH<sub>erf.</sub> wird vom Pumpenhersteller meist entweder für einen bestimmten Betriebspunkt der Pumpe als Zahlenwert genannt oder im Zusammenhang mit einer Leistungskennlinie in Form einer Kurve dargestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorhandener_NPSH_(Haltedruckhöhe_der_Anlage)"><span id="Vorhandener_NPSH_.28Haltedruckh.C3.B6he_der_Anlage.29"></span>Vorhandener NPSH (Haltedruckhöhe der Anlage)</h3></div>
<p>Der vorhandene NPSH-Wert fasst alle auf den Druck am Saugstutzen der Pumpe Einfluss nehmenden Einzeldaten der Pumpenanlage, wie Dichte, Temperatur und Dampfdruck des Fördermediums, Druckverluste in der Saugleitung, Druck im Ansaugbehälter und geodätische Saug- bzw. Zulaufhöhe für einen bestimmten Förderstrom in einem einzigen Zahlenwert zusammen.
</p><p>Beispiel: NPSH<sub>vorh.</sub> = 4 m sagt aus, dass die Förderflüssigkeit am Saugstutzen der Pumpe gemessen noch positiv 4 m Wassersäule vom Verdampfungsdruck <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{D}}">
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</p><p>Für den Druck am Saugstutzen gilt (betrachtet wird nur die Saugseite):
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {p_{\text{Stutzen}}}{\rho \cdot g}}={\frac {p_{\mathrm {D} }}{\rho \cdot g}}+\mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}}">
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<mtext>vorh.</mtext>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {p_{\text{Stutzen}}}{\rho \cdot g}}={\frac {p_{\mathrm {D} }}{\rho \cdot g}}+\mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d8ce1cf69905dda0f67de868c3bf39152c65bc52.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:28.791ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle {\frac {p_{\text{Stutzen}}}{\rho \cdot g}}={\frac {p_{\mathrm {D} }}{\rho \cdot g}}+\mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Es kommt zur Dampfbildung und somit zur Kavitation, wenn der Dampfdruck <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{D}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>p</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>D</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{D}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3278752c696e438f917cfd45a5b09b01924ecfcb.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; margin-left: -0.089ex; width:2.852ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle p_{D}}" loading="lazy"></span> gleich dem Druck <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>p</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/81eac1e205430d1f40810df36a0edffdc367af36.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; margin-left: -0.089ex; width:1.259ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle p}" loading="lazy"></span> am Saugstutzen wird, d. h., wenn NPSH<sub>vorh.</sub> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \to }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mo stretchy="false">→<!-- → --></mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \to }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/1daab843254cfcb23a643070cf93f3badc4fbbbd.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.324ex; height:1.843ex;" alt="{\displaystyle \to }" loading="lazy"></span> 0 geht.
</p><p>Da die Haltedruckhöhe der Pumpe (NPSH<sub>erf</sub>.) nicht unterschritten werden darf, muss also der Wert für NPSH<sub>vorh.</sub> mindestens gleich groß sein, besser etwas größer sein als derjenige der Pumpe.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}\geq \mathrm {NPSH} _{\text{erf}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">N</mi>
<mi mathvariant="normal">P</mi>
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">H</mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>vorh.</mtext>
</mrow>
</msub>
<mo>≥<!-- ≥ --></mo>
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">N</mi>
<mi mathvariant="normal">P</mi>
<mi mathvariant="normal">S</mi>
<mi mathvariant="normal">H</mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>erf</mtext>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}\geq \mathrm {NPSH} _{\text{erf}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/65e8943f125ed3c2acb9db3119701e63133a5006.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:21.87ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {NPSH} _{\text{vorh.}}\geq \mathrm {NPSH} _{\text{erf}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Gegebenenfalls muss der Ansaugbehälter höher oder die Pumpe tiefer aufgestellt, die Nennweite der Ansaugleitung größer dimensioniert oder der Druck im Ansaugbehälter erhöht werden.<sup id="cite_ref-:0_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hellmuth Schulz: <i>Die Pumpen: Arbeitsweise, Berechnung, Konstruktion.</i> 13., neubearb. Aufl., Springer, Berlin 1977, ISBN 3-540-08098-8.</li>
<li><a href="Dietmar_Palloks" title="Dietmar Palloks">Dietmar Palloks</a>: <i>Pumpen.</i> In: <i>Form + Zweck,</i> Berlin, 2/1982, S. 35–36</li>
<li>G. Vetter (Hrsg.): <i>Pumpen.</i> 2. Ausg., Vulkan-Verlag, Essen 1992, ISBN 3-8027-2696-0.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Pumpe" class="extiw external" title="wikt:Pumpe">Wiktionary: Pumpe</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pumps?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pumpen</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.herold-gefrees.de/de/drehkolbenpumpe/vorteilenachteile">Technischer Vergleich von verschiedenen Pumpentypen (u. a. Drehkolbenpumpe, Exzenterschneckenpumpe, Kreiselpumpe, Zahnradpumpe) mit deren Vorteilen und Nachteilen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.herold-gefrees.de/de/kompendium/verdraengerpumpen">herold-gefrees.de</a></span>
</li>
<li id="cite_note-:0-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo162172/1004632/wilo162172.pdf"><i>Grundlagen der Pumptechnik.</i></a> Wilo,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12. März 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APumpe&rft.title=Grundlagen+der+Pumptechnik&rft.description=Grundlagen+der+Pumptechnik&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwilo.cdn.mediamid.com%2Fcdndoc%2Fwilo162172%2F1004632%2Fwilo162172.pdf&rft.publisher=Wilo&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Allan Skovgaard Claus Bærnholdt Nielsen: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aga-tech.at/assets/uploads/2016/09/Pumpenhandbuch_de.pdf"><i>Pumbenhandbuch.</i></a> GRUNDFOS Management A/S. Alle Rechte vorbehalten.,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12. März 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APumpe&rft.title=Pumbenhandbuch&rft.description=Pumbenhandbuch&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.aga-tech.at%2Fassets%2Fuploads%2F2016%2F09%2FPumpenhandbuch_de.pdf&rft.creator=Allan+Skovgaard+Claus+B%C3%A6rnholdt+Nielsen&rft.publisher=GRUNDFOS+Management+A%2FS.+Alle+Rechte+vorbehalten.&rft.language=de"> </span></span>
</li>
</ol>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
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