{"id":23103,"date":"2025-08-07T16:10:09","date_gmt":"2025-08-07T08:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/kingdapump.com\/?p=23103"},"modified":"2025-08-07T16:10:10","modified_gmt":"2025-08-07T08:10:10","slug":"pumpenkennlinie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kingdapump.com\/de\/pump-curve\/","title":{"rendered":"Pumpenkennlinie erkl\u00e4rt | Lesen, Anwenden und Expertentipps"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1080\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner.jpg\" alt=\"Wie man die Pumpenkennlinie liest\" class=\"wp-image-23150\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner.jpg 1920w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner-300x169.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner-768x432.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Curve-Banner-1536x864.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-dc84c6d168c810b6c8491d16cbeea59f\" style=\"font-size:17px\">Die Pumpenkennlinie dient Ingenieuren nicht nur als Richtlinie bei der Entwicklung von L\u00f6sungen f\u00fcr den Fl\u00fcssigkeitstransport, sondern liefert Anwendern auch Informationen zur Durchf\u00fchrung vorbeugender Wartungsarbeiten an Pumpen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-475779111c153332da2271898bb2d141\" style=\"font-size:17px\">Dieser Artikel erkl\u00e4rt Kennlinien von Kreiselpumpen und beschreibt deren Interpretation und Anwendung. F\u00fcr ein umfassendes Verst\u00e4ndnis von Kreiselpumpenkennlinien lesen Sie bitte diesen Artikel.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-a-centrifugal-pump-curve\" style=\"font-size:25px\">Was ist eine Kennlinie einer Kreiselpumpe?<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1f7ecc25319282cce0c7258eb841b8b4\" style=\"font-size:18px\">Das Pumpenkennliniendiagramm ist eine Kurve, die den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Leistungsparametern der Pumpe darstellt; sie zeigt die Leistung und den Betriebszustand der Wasserpumpe unter verschiedenen Bedingungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1e550cb34ccb583445d309b6a21cce6b\" style=\"font-size:18px\">Das Diagramm der Pumpenleistungskennlinie enth\u00e4lt folgende Informationen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-dfd03f6f57b71a42c9af9df897a9e006\" style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38Pumpenkopf<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-28825d4c3e924ae17e7db0f648c8b3d2\" style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38Durchflussrate<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-8eeff641c17994292b2b84fc57597eaa\" style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38NPSH (Net Positive Suction Head \u2013 Netto-Saugkraft)<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38Laufradgr\u00f6\u00dfe und Pumpenleistung<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38Pumpenwirkungsgradkurve<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-a3b0605462d7193be1d021d24fec01ed\" style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38RPM (Umdrehungen pro Minute)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-ced60b72b1f6ca1ca10ddad5064ab013\" style=\"font-size:18px\">\ud83d\udd38BEP (Bester Effizienzpunkt)<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-2a8639d127cb836225b88e47e2d3b14a\" style=\"font-size:18px\">Die Kennlinie einer Kreiselpumpe ist nicht nur ein wichtiges Hilfsmittel zur Pumpenauswahl, sondern auch eine Referenz bei Wartungsarbeiten, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob der Zustand verschiedener Betriebspunkte der Pumpe von den in der Pumpenkennlinie empfohlenen Werten abweicht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"923\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Performance-Curve.jpg\" alt=\"Pumpen-Leistungskurve\" class=\"wp-image-25563\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Performance-Curve.jpg 800w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Performance-Curve-260x300.jpg 260w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Performance-Curve-768x886.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-Performance-Curve-10x12.jpg 10w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-2c9b0d1ac02872a5c49f9170ca36d78c\" style=\"color:#373737;font-size:14px\">Abb. Die Y-Achse stellt die F\u00f6rderh\u00f6he in Metern dar, die X-Achse die Durchflussrate in m\u00b3\/h bzw. L\/s.<br>Die rote Linie stellt den optimalen Wirkungsgradbereich der Pumpe dar, in dem die Pumpe einen hohen Wirkungsgrad erzielt und den Verschlei\u00df minimiert.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-read-a-pump-performance-curve\" style=\"font-size:25px\">Wie liest man eine Pumpenkennlinie? <\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Ingenieure nutzen \u00fcblicherweise Pumpenkennlinien f\u00fcr die erste Pumpenauswahl. Anhand der Informationen auf der Kennlinie, wie F\u00f6rderh\u00f6he und F\u00f6rdermenge, sowie deren Schnittpunkt, l\u00e4sst sich das Pumpenmodell grob ausw\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6abe1c5ad9de120f759ff1d6fdf02d8a\" style=\"font-size:18px\">Um die Pumpenkennlinie zu verstehen, m\u00fcssen Sie zun\u00e4chst die verschiedenen Leistungsparameter der Pumpe kennen. Bitte lesen Sie den folgenden Text, um die Pumpenkennlinie umfassend zu verstehen.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-1-pump-head\">1. Pumpenkopf<\/h3>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Die Y-Achse der Pumpenkennlinie stellt die F\u00f6rderh\u00f6he dar, also die H\u00f6he, bis zu der eine Pumpe Fl\u00fcssigkeit f\u00f6rdern kann. Vereinfacht gesagt, ist sie der vertikale Abstand zwischen dem Pumpenauslass und der endg\u00fcltigen F\u00f6rderh\u00f6he. Bei der Berechnung m\u00fcssen jedoch auch Faktoren wie Rohrb\u00f6gen und Rohrreibung ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Im Folgenden finden Sie eine detailliertere Erkl\u00e4rung der F\u00f6rderh\u00f6he., <strong>Gesamter dynamischer Kopf<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-total-dynamic-head\" style=\"font-size:19px\">Gesamter dynamischer Kopf<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:auto 60%\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-21694c39f165f227cbfcbe76e87a0c6c\" style=\"font-size:18px\">Was ist <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Total_dynamic_head\">TDH<\/a> In der Pumpenkennlinie? Vereinfacht gesagt, wird \u00fcblicherweise die dynamische F\u00f6rderh\u00f6he (TDH) auf der Y-Achse der Pumpenkennlinie dargestellt. Die dynamische F\u00f6rderh\u00f6he einer Pumpe ist die Summe aus statischer F\u00f6rderh\u00f6he, Druckh\u00f6he, F\u00f6rderh\u00f6he, Reibungsverlusten und weiteren Pumpenfaktoren. Sie gibt die H\u00f6he an, bis zu der die Pumpe das Fluid unter Ber\u00fccksichtigung dieser Faktoren f\u00f6rdern kann. Die Angabe erfolgt \u00fcblicherweise in Metern oder Zoll.<\/p>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img decoding=\"async\" width=\"864\" height=\"494\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Total-Dynamic-Head-Formula-e1754548043628.jpg\" alt=\"Formel f\u00fcr den gesamten dynamischen Kopf\" class=\"wp-image-23174 size-full\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Total-Dynamic-Head-Formula-e1754548043628.jpg 864w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Total-Dynamic-Head-Formula-e1754548043628-300x172.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Total-Dynamic-Head-Formula-e1754548043628-768x439.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Total-Dynamic-Head-Formula-e1754548043628-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 864px) 100vw, 864px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-calculate-total-dynamic-head\" style=\"font-size:18px\">Wie berechnet man die gesamte dynamische F\u00f6rderh\u00f6he?<\/h4>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-f548a8a18660cd6a906d0704e916f2a1\" style=\"font-size:18px\">TDH = Statischer Auftrieb + Druckh\u00f6he + Geschwindigkeitsh\u00f6he + Reibungsverlust<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-935ba61167a8fcabe982dd412d00af93\" style=\"font-size:18px\">Statische F\u00f6rderh\u00f6he: Die statische F\u00f6rderh\u00f6he bezeichnet den H\u00f6henunterschied zwischen dem Pumpensauganschluss und der Fl\u00fcssigkeitsoberfl\u00e4che im Stillstand der Pumpe.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-56a3e40437505076eda11cd64004f146\" style=\"font-size:18px\">F\u00f6rderh\u00f6he: Die F\u00f6rderh\u00f6he ist der statische Druck des Fluids. Sie bezeichnet also die durch den Fluiddruck in der Rohrleitung entstehende Druckh\u00f6he. An Saug- und Druckseite der Pumpe entstehen unterschiedliche F\u00f6rderh\u00f6hen. Je h\u00f6her der Fluiddruck, desto h\u00f6her die F\u00f6rderh\u00f6he.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-259fb17db6e46269e60f2a288a0f46ba\" style=\"font-size:18px\">Geschwindigkeitsh\u00f6he: Die Geschwindigkeitsh\u00f6he ist die H\u00f6he, um die die kinetische Energie des Fluids das Fluid w\u00e4hrend seiner Str\u00f6mung anhebt. Je gr\u00f6\u00dfer die Str\u00f6mungsgeschwindigkeit, desto gr\u00f6\u00dfer die Geschwindigkeitsh\u00f6he.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-08c15d57de4ce760623bd980125bfc96\" style=\"font-size:18px\">Reibungsverlust: Der Reibungsverlust ist der Energieverlust, der in den Kr\u00fcmmern, Ventilen und Rohren der Rohrleitung entsteht, wenn die Pumpe Fl\u00fcssigkeit transportiert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-total-dynamic-head-formula\" style=\"font-size:18px\">Formel f\u00fcr den gesamten dynamischen Kopf<\/h4>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6ab85763ea957078cf598a309f99fcb0\" style=\"font-size:18px\">TDH=H <sub>statisch <\/sub>+ H <sub>Druck <\/sub>+ H <sub>Geschwindigkeit <\/sub>+ H <sub>Reibung<\/sub><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"199\" height=\"37\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/TDH-Formula.png\" alt=\"TDH-Formel\" class=\"wp-image-23124\"\/><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:70% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"258\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-head-e1751687660525.jpg\" alt=\"Pumpenkopf\" class=\"wp-image-24651 size-full\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-head-e1751687660525.jpg 1000w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-head-e1751687660525-300x77.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-head-e1751687660525-768x198.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Pump-head-e1751687660525-18x5.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link has-luminous-vivid-amber-background-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/kingdapump.com\/de\/pumpenkopf\/\" style=\"border-radius:15px;color:#3b2507;font-size:18px\">Pumpenkopf &gt;&gt;&gt;<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-2-nbsp-flow-rate\">2. Durchflussrate<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-a05779520cc7eee7967c6e534046c923\" style=\"font-size:18px\">Die X-Achse der Pumpenkennlinie stellt die F\u00f6rdermenge dar, die als das Fl\u00fcssigkeitsvolumen verstanden werden kann, das die Pumpe pro Zeiteinheit f\u00f6rdert. Sie wird \u00fcblicherweise in Kubikmetern pro Stunde (m\u00b3\/h) oder Litern pro Sekunde (l\/s) angegeben.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-3-nbsp-pump-curve-best-efficiency-point\">3. Pumpenkennlinie \u2013 Punkt des optimalen Wirkungsgrades<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-35589dd38cc3be974f99980bf871774d\" style=\"font-size:18px\">Die Pumpe weist unter diesen Betriebsbedingungen den h\u00f6chsten Wirkungsgrad und den geringsten Verschlei\u00df auf. .<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-4-nbsp-impeller-size-and-pump-performance\">4. Laufradgr\u00f6\u00dfe und Pumpenleistung<\/h3>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Die Gr\u00f6\u00dfe des Laufrads beeinflusst die Pumpenleistung. Durch die Vergr\u00f6\u00dferung des Laufrads erh\u00f6ht sich die F\u00f6rdermenge, da ein gr\u00f6\u00dferes Laufrad mehr Fl\u00fcssigkeit f\u00f6rdern kann. Gem\u00e4\u00df dem Affinit\u00e4tsgesetz H \u221d D\u00b2, wobei D der Laufraddurchmesser ist, erh\u00f6ht sich mit zunehmender Laufradgr\u00f6\u00dfe auch die F\u00f6rderh\u00f6he der Pumpe.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Vergr\u00f6\u00dferung des Laufrads allein nicht zwangsl\u00e4ufig die Effizienz steigert. Ein gr\u00f6\u00dferes Laufrad ben\u00f6tigt einen leistungsst\u00e4rkeren Motor, um die Rotation aufrechtzuerhalten. Sie m\u00fcssen den optimalen Wirkungsgradpunkt auf der Pumpenkennlinie finden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"601\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Impeller-Size.jpg\" alt=\"Laufradgr\u00f6\u00dfe\" class=\"wp-image-25588\" style=\"width:750px\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Impeller-Size.jpg 1000w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Impeller-Size-300x180.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Impeller-Size-768x462.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Impeller-Size-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-5-nbsp-pump-efficiency-curve\">5. Pumpenwirkungsgradkurve<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p style=\"font-size:18px\">Die Pumpenwirkungsgradkurve ist bei der Pumpenanalyse von entscheidender Bedeutung, da sie uns zeigt, wie effizient eine Pumpe unter verschiedenen Bedingungen arbeitet \u2013 das hei\u00dft, wie viel der Eingangsleistung des Motors zum F\u00f6rdern von Fl\u00fcssigkeit genutzt wird.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Die Pumpenwirkungsgradkurve hilft uns auch, den optimalen Betriebspunkt (BEP) und den Bereich hoher Effizienz zu ermitteln. Im BEP bzw. im Bereich hoher Effizienz erreicht die Pumpe ihre maximale Leistung bei minimalem Verschlei\u00df.<\/p>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"838\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-efficiency-curve.jpg\" alt=\"Pumpenwirkungsgradkurve\" class=\"wp-image-25585 size-full\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-efficiency-curve.jpg 800w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-efficiency-curve-286x300.jpg 286w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-efficiency-curve-768x804.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-efficiency-curve-11x12.jpg 11w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-6-nbsp-rpm\">6. Drehzahl<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6745cf82e7e7e3a8771249debeb0102f\" style=\"font-size:18px\">Die Pumpendrehzahl hat im Betrieb einen erheblichen Einfluss auf F\u00f6rderh\u00f6he und F\u00f6rdermenge. Bei der Pumpenauswahl sollte die Drehzahl im optimalen Wirkungsgradbereich ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-7-nbsp-npsh\">7. NPSH<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-122f6265fd028558e38ea970cc702e43\" style=\"font-size:18px\">Die Netto-Saugh\u00f6he (NPSH) ist ein wichtiger Indikator zur Vermeidung von Kavitation im Pumpenbetrieb. NPSH hat zwei Parameter.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-d04a9ecbf8ccc4a6708e9df411d64ad3\" style=\"font-size:18px\">NPSH <sub>A<\/sub>Der f\u00fcr die Pumpe im tats\u00e4chlichen Betrieb erforderliche NPSH-Wert.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3e633e6b30f754373c3e51bb27015a80\" style=\"font-size:18px\">NPSH <sub>R<\/sub>Der f\u00fcr den Betrieb der Pumpe erforderliche Mindest-NPSH-Wert.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-9eea79def2931c4d565360ac0eb4e280\" style=\"font-size:18px\">Bei der Auslegung einer Pumpenf\u00f6rderl\u00f6sung ist der NPSH-Wert zu ber\u00fccksichtigen. <sub>A <\/sub>&gt; NPSH <sub>R <\/sub>muss sichergestellt werden, dass am Sauganschluss der Pumpe ein ausreichender Druck herrscht, um Kavitation in der Pumpe zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-read-npsh-on-pump-curve\" style=\"font-size:18px\">Wie liest man die NPSH-Kennlinie einer Pumpe ab?<\/h4>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p style=\"font-size:16px\">Auf einer Pumpenkennlinie ist NPSH die gestrichelte Linie, die senkrecht zur X-Achse verl\u00e4uft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color\" style=\"font-size:16px\">Wir k\u00f6nnen sehen, dass verschiedene Positionen unterschiedliche NPSH-Werte aufweisen. Im obigen Text haben wir erw\u00e4hnt, dass NPSH auch NPSH umfasst. <sub>A <\/sub>(NPSH ist w\u00e4hrend des Betriebs tats\u00e4chlich erforderlich) und NPSH <sub>R <\/sub>(Mindest-NPSH-Wert f\u00fcr den Betrieb erforderlich). Bitte beachten Sie, dass NPSH <sub>A <\/sub>&gt; NPSH <sub>R <\/sub>Es muss sichergestellt werden, dass in der Pumpe keine Kavitation auftritt.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:16px\">Wir haben die Lage von Punkt A bestimmt und k\u00f6nnen feststellen, dass sich Punkt A in der N\u00e4he des NPSH-Bereichs befindet. <sub>R <\/sub>von 8 m. Daraus l\u00e4sst sich schlie\u00dfen, dass bei der Auslegung des Pumpenf\u00f6rdersystems sichergestellt werden muss, dass der NPSH-Wert <sub>A <\/sub>&gt;8 m, um Kavitation besser zu verhindern.<\/p>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"966\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NPSH-curve-966x1024.jpg\" alt=\"NPSH-Kurve\" class=\"wp-image-23160 size-full\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NPSH-curve-966x1024.jpg 966w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NPSH-curve-283x300.jpg 283w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NPSH-curve-768x814.jpg 768w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/NPSH-curve.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 966px) 100vw, 966px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-d805477fb97fecea9de918779e3ca9eb\" style=\"font-size:18px\">Obwohl die von jedem <a href=\"http:\/\/kingdapump.com\/de\/\">Pumpenhersteller<\/a> Sie sind nicht exakt gleich, aber wenn Sie die Bedeutung der verschiedenen Parameter in der Pumpenkennlinie verstehen, k\u00f6nnen Sie anhand der vom Hersteller bereitgestellten Pumpenkennlinien eine einfache Pumpenauswahl treffen. .<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:70% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"259\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Pump-Cavitation-Links.jpg\" alt=\"Pumpenkavitation\" class=\"wp-image-22898 size-full\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Pump-Cavitation-Links.jpg 1000w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Pump-Cavitation-Links-300x78.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Pump-Cavitation-Links-768x199.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link has-luminous-vivid-amber-background-color has-text-color has-background has-link-color has-custom-font-size wp-element-button\" style=\"border-radius:15px;color:#3b2507;font-size:18px\">Pumpenkavitation &gt;<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:70px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-use-the-pump-selection-curve\" style=\"font-size:25px\">Wie verwendet man die Pumpenauswahlkurve?<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-19f0262c97e09df829e948a78a4d0011\" style=\"font-size:18px\">Nach der obigen Erkl\u00e4rung hat nun jeder ein grundlegendes Verst\u00e4ndnis von Pumpenkennlinien. Jetzt k\u00f6nnen wir sie zur Auswahl von Pumpenmodellen nutzen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li style=\"font-size:18px\">Anhand der erforderlichen Durchfluss- und F\u00f6rderh\u00f6hendaten ermitteln wir den Betriebspunkt der Pumpe.<\/li>\n\n\n\n<li style=\"font-size:18px\">Der optimale Wirkungsgradpunkt (BEP) liegt in der N\u00e4he des Betriebspunktes.<\/li>\n\n\n\n<li style=\"font-size:18px\">Der BEP erm\u00f6glicht es uns, die optimale Motorleistung aus der Pumpenkennlinie zu bestimmen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\"><strong>Expertentipps:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">\ud83d\udca1 Bei der Auswahl eines <a href=\"https:\/\/kingdapump.com\/de\/schlammpumpe\/\">Pumpe<\/a>, Versuchen Sie, ein Ger\u00e4t zu w\u00e4hlen, das sich am oder nahe am optimalen Betriebspunkt (BEP) befindet, um sicherzustellen, dass es im Bereich hoher Effizienz liegt und seine Lebensdauer maximiert wird.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">\ud83d\udca1 Mithilfe der von den Pumpenherstellern bereitgestellten Pumpenkennlinien k\u00f6nnen wir Wartungsarbeiten an bestehenden Pumpen durchf\u00fchren. Beispielsweise k\u00f6nnen wir, basierend auf dem optimalen Betriebspunkt (BEP) der Pumpe, die Laufradgr\u00f6\u00dfe anpassen oder Rohrleitungen und Kr\u00fcmmer modifizieren, um den Verschlei\u00df zu minimieren und die Effizienz zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-specific-gravity-amp-viscosity-impact-on-pump\" style=\"font-size:25px\">Spezifisches Gewicht und Viskosit\u00e4t beeinflussen die Pumpe<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-1-how-does-a-pump-curve-change-with-specific-gravity\">1. Wie ver\u00e4ndert sich die Pumpenkennlinie mit dem spezifischen Gewicht?<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-98afb13f2b8fcc23dd31b1e6fc29453e\" style=\"font-size:18px\">Das spezifische Gewicht der Fl\u00fcssigkeit beeinflusst die Pumpenleistung. Je h\u00f6her das spezifische Gewicht, desto mehr Leistung verbraucht die Pumpe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-834dbb42ee5bc8e139634113c8c068f4\" style=\"font-size:18px\">Gem\u00e4\u00df dem Zusammenhang zwischen spezifischem Gewicht und Dichte einer Fl\u00fcssigkeit gilt: Je h\u00f6her das spezifische Gewicht, desto h\u00f6her die Dichte. Mit zunehmender Dichte steigt der F\u00f6rderwiderstand des Pumpensystems, wodurch mehr Energie f\u00fcr den Transport der Fl\u00fcssigkeit ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-77fdbcb68b9734d6a0172a124ef3aa39\" style=\"font-size:18px\">Wenn eine Pumpe eine Fl\u00fcssigkeit mit einem h\u00f6heren spezifischen Gewicht als erwartet f\u00f6rdert, erh\u00f6ht sich der Energieverbrauch der Pumpe, der Pumpenfluss wird instabil, der Verschlei\u00df beschleunigt sich und die Effizienz und Lebensdauer des Pumpensystems verringern sich.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-2-effect-of-viscosity-on-pump-performance\">2. Einfluss der Viskosit\u00e4t auf die Pumpenleistung<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-24006c0a7af957d7c74f8e67c42e4fa7\" style=\"font-size:18px\">Die \u00c4nderung der Fluidviskosit\u00e4t beeinflusst die Leistung, den F\u00f6rderstrom und die F\u00f6rderh\u00f6he der Pumpe. Mit steigender Fluidviskosit\u00e4t sinkt der F\u00f6rderstrom, w\u00e4hrend Leistung und F\u00f6rderh\u00f6he steigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-5dbbcc918916e091c32bb75c922368b0\" style=\"font-size:18px\">Wenn die Viskosit\u00e4t des von der Pumpe gef\u00f6rderten Fluids zunimmt, steigt der Str\u00f6mungswiderstand in der Rohrleitung, die Flie\u00dff\u00e4higkeit des Fluids nimmt ab und die F\u00f6rdermenge sinkt entsprechend. Um die gleiche F\u00f6rdermenge aufrechtzuerhalten, muss das Pumpensystem mehr Leistung aufnehmen, was zu einem h\u00f6heren Energieverbrauch der Pumpe f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-cd23dc2b0773a84cf0eaf39795ecbb20\" style=\"font-size:18px\">Mit steigender Viskosit\u00e4t des Fluids erh\u00f6ht sich dessen Str\u00f6mungswiderstand in der Rohrleitung. Um diesen Widerstand zu \u00fcberwinden, ben\u00f6tigt das Pumpensystem eine gr\u00f6\u00dfere F\u00f6rderkraft (F\u00f6rderh\u00f6he), wodurch sich die F\u00f6rderh\u00f6he der Pumpe erh\u00f6ht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3e5a469000e2840ce92306069c860243\" style=\"font-size:18px\">Wir k\u00f6nnen also schlussfolgern, dass bei steigender Viskosit\u00e4t der Fl\u00fcssigkeit die Pumpe mehr Leistung f\u00fcr den Transport der Fl\u00fcssigkeit ben\u00f6tigt, was zu einer Verringerung der Durchflussrate, einer Erh\u00f6hung der Pumpenleistung und einer Verringerung des Pumpenwirkungsgrades f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion\" style=\"font-size:25px\">Abschluss<\/h2>\n\n\n\n<p style=\"font-size:18px\">Kurz gesagt, liefert die Pumpenkennlinie wichtige Daten f\u00fcr die Pumpenauswahl und -wartung. Anhand von Daten wie F\u00f6rdermenge, F\u00f6rderh\u00f6he und Leistungsaufnahme l\u00e4sst sich der effiziente Betriebsbereich der Pumpe bestimmen und die richtige Auswahl treffen oder die optimale Wartung durchf\u00fchren, um die Effizienz zu maximieren.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:150px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions\" style=\"font-size:25px\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background is-style-wide\" style=\"background-color:#1f365c;color:#1f365c\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-positive-displacement-pump-curve\">Kennlinie einer Verdr\u00e4ngerpumpe<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6e736e411189b0b3da34c1b0c201e9ad\" style=\"font-size:18px\">Verdr\u00e4ngerpumpen nutzen periodische Volumen\u00e4nderungen im Inneren der Pumpe, um Fl\u00fcssigkeit zu f\u00f6rdern. Daher \u00e4ndert sich in der Kennlinie einer Verdr\u00e4ngerpumpe die F\u00f6rdermenge nicht mit dem Druck.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-83ca8737cf6745be44015f37c3d0269e\" style=\"font-size:18px\">In einem Diagramm einer Verdr\u00e4ngerpumpe verl\u00e4uft die Kennlinie zwischen F\u00f6rdermenge und Druck nahezu horizontal.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background is-style-wide\" style=\"background-color:#1f365c;color:#1f365c\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-pump-curve-power-vs-flow-rate\">Pumpenkennlinie: Leistung vs. F\u00f6rdermenge<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-5c2c2d3dfc70e0036629766f92f0cdee\" style=\"font-size:18px\">Die Leistung der Pumpe steigt exponentiell mit der Erh\u00f6hung der Durchflussrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-7e8ffbca47570d92cdf257a0bb5273bd\" style=\"font-size:18px\">Wenn die Durchflussrate steigt, erzeugt die Fl\u00fcssigkeit einen gr\u00f6\u00dferen Widerstand im Rohr, und die Pumpe muss mehr Leistung aufbringen, um die Fl\u00fcssigkeit zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background is-style-wide\" style=\"background-color:#1f365c;color:#1f365c\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-how-does-vfd-affect-pump-curve\">Wie beeinflusst der Frequenzumrichter die Pumpenkennlinie?<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-efd15b2ea002bbd6e3787c7c175083c6\" style=\"font-size:18px\">Das Frequenzumrichtersystem kann die Drehzahl des Motors entsprechend den Last\u00e4nderungen des Pumpensystems anpassen und dadurch die Drehzahl der Pumpe ver\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-c37596c15b26b63541117da2e8918ab5\" style=\"font-size:18px\">Durch die Anpassung der Pumpendrehzahl mittels des Frequenzumrichtersystems lassen sich F\u00f6rdermenge und F\u00f6rderh\u00f6he des Pumpensystems pr\u00e4zise steuern, Energie sparen, unn\u00f6tige Verluste reduzieren, ein stets hocheffizienter Betrieb der Pumpe gew\u00e4hrleisten, die Lebensdauer der Pumpe verl\u00e4ngern und die Wartungskosten senken.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background is-style-wide\" style=\"background-color:#1f365c;color:#1f365c\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\" id=\"h-pump-curve-and-system-curve\">Pumpenkennlinie und Systemkennlinie<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"800\" src=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-curve-and-system-curve.jpg\" alt=\"Pumpenkennlinie und Systemkennlinie\" class=\"wp-image-23167\" style=\"width:501px\" srcset=\"https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-curve-and-system-curve.jpg 1000w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-curve-and-system-curve-300x240.jpg 300w, https:\/\/kingdapump.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/pump-curve-and-system-curve-768x614.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3ce0adb1d9286b4f53053e66afa2f056\" style=\"font-size:18px\">Die Widerstandskennlinie des Pumpensystems zeigt die Widerstands- und F\u00f6rdermengen\u00e4nderungen, die das gesamte Pumpensystem \u00fcberwinden muss, um das Fluid zu f\u00f6rdern. Zu diesen Widerst\u00e4nden geh\u00f6ren unter anderem Rohrleitungsreibung, Biegeverluste und Ventilverluste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-470274e796c4d0271e65581899c072fa\" style=\"font-size:18px\">In der Widerstandskennlinie des Pumpensystems sinkt der Widerstand der Pumpe mit steigender F\u00f6rdermenge, w\u00e4hrend der Widerstand des Pumpensystems mit steigender F\u00f6rdermenge zunimmt. Der Schnittpunkt dieser beiden Kurven markiert den Betriebspunkt des Pumpensystems. An diesem Punkt befinden sich F\u00f6rderh\u00f6he und Widerstand im Gleichgewicht; es handelt sich um den optimalen Betriebspunkt des Pumpensystems.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:200px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pump curve not only serve as a guide for engineers when designing fluid transport solutions, but also provide information for users to perform preventive maintenance on pumps. 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