Sådan laver du en vandpumpe med dine egne hænder: vi ser på de 13 bedste hjemmelavede muligheder
Vand i deres sommerhus kræves ikke kun af ejerne for at overholde sanitære og hygiejniske standarder.Det er nødvendigt for vanding af planter, pleje af territoriet og kæledyr, forfriskende og svømning i den varme sommer. Enig i, at det er svært at løfte hele det nødvendige volumen fra kilden manuelt med spande.
Der er dog en måde at lindre den vanskelige skæbne for sommerboere - dette er en hjemmelavet vandpumpe. Selvom du ikke har midlerne til at købe pumpeudstyr, kan du blive den lykkelige ejer af en nyttig teknisk enhed. For at bygge det er nogle gange bogstaveligt talt kun tankens kraft nok.
Vi har samlet og systematiseret for dig værdifuld information om at lave næsten gratis hjemmelavede produkter. De fremlagte modeller blev testet i praksis og modtog fortjent anerkendelse fra ejerne. En grundig beskrivelse af fremstillingsteknologien suppleres med diagrammer, fotografier og videomaterialer.
Artiklens indhold:
- Design #1 - væskeoverløbspumpe
- Design #2 - manuel pumpe med direkte tud
- Design #3 - manuel pumpe med sidetud
- Design #4 - stempelbrøndpumpe
- Design #5 - dyb stempelpumpe
- Design #6 - amerikansk eller spiraltype
- Design #7 - bølgeenergipumpe
- Design #8 - enhed fra en vaskemaskine
- Design #9 - vandpumpe fra kompressor
- Design #10 - gear vandmaskine
- Design #11 - pumpe fra et cykelhjul
- Design #12 - "hjemmelavet" til et lille vandløb
- Design #13 - Shukhov vægepumpe
- Konklusioner og nyttig video om emnet
Design #1 - væskeoverløbspumpe
Denne pumpe vil højst sandsynligt vise sig at være den enkleste og billigste, fordi udgangsmaterialerne bogstaveligt talt er affald, dvs. koster slet ikke noget.
For at implementere ideen om at samle det, er følgende materialer nødvendige:
- plastikflaske med prop;
- plastflaske uden kork;
- et stykke plastrør med passende diameter;
- tudslange
Først skal du lave en reed-ventil.
Fjern pakningen fra hætten på plastikflasken. Vi skærer det i en cirkel, så pakningens diameter bliver mindre end flaskens hals. Samtidig skal du efterlade en smal sektor uberørt, omkring 15-20 grader.
Bor et hul i midten af plastikflaskens låg, ca. 8 mm. Indsæt pakningen og skru den afskårne hals på.
Vi indsætter et plastikrør i den færdige ventil. Skær toppen af den anden plastikflaske af. Du bør ende med noget, der ligner en tragt. Vi fikserer det oven på plastikrøret.
Vi sætter en tudslange i den anden ende af plastrøret. Den enkleste hjemmelavede vandpumpe er klar.
Ved at bevæge din hånd skarpt op og ned, tvinger vi væsken til at stige gennem plastikrøret til tuden. Så vil væsken flyde ved tyngdekraften.
Der er også andre muligheder:
For at bruge en overflade- eller dykstempelpumpe skal du bruge rørbrønd - vel, som du også kan lave din egen som en abessinisk brønd eller bore den.
Design #2 - manuel pumpe med direkte tud
En meget enkel enhed til at pumpe vand fra en tønde, mine godt. Fordelene ved dette design: monteringshastighed, lave omkostninger.
Nødvendige dele:
- PVC-rør d.50mm – 1 stk.;
- PVC kobling d.50mm – 1 stk;
- PPR rør d.24mm – 1 stk.;
- PPR filial nr. 24 – 1 stk;
- PVC stik d.50mm – 2 stk.;
- stykke gummi, diameter 50 mm, tykkelse 3-4 mm – 1 stykke;
- kontraventil 15 mm – 1 stk;
- tom silikoneflaske 330ml – 1 stk;
- spændeskrueklemme - 1 stk;
- skruemøtrik eller nitte - 1 stk;
- omløbermøtrik nr. 15 – 1 stk.
Vi begynder samlingen af hele strukturen med fremstilling af en kontraventil.
Konstruktion af en kontraventil. Vi forbereder en kontraventil fra en Ø 50 mm prop. Vi borer flere huller rundt om proppens omkreds Ø 5-6mm. I midten borer vi et hul med passende diameter til et skruemøtrikpar eller nitte.
På indersiden af stikket placerer vi en gummiskive Ø 50mm. Skiven må ikke gnide mod proppens vægge, men skal dække alle borede huller. Vi strammer det i midten med en skruemøtrik eller nitte; en skrue virker ikke.Hvis der opstår vanskeligheder med materialer eller fremstilling, kan du erstatte det med en fabriksklar kontraventil.
Hvad er kontraventil fabriksfremstillet, brugt til at betjene pumpestationen, er beskrevet detaljeret i den artikel, vi anbefaler.
Klargøring af pumpemuffen. Længden af ærmet skal stå i forhold til dybden af brønden eller beholderen med vand. Vi skærer PVC-kloakrøret Ø 50 mm til den ønskede længde fra den smalle ende. Vi sætter den nylavede ventil ind i rørstudsen. For pålidelighed fastgør vi det på begge sider med selvskærende skruer.
Til den anden ende forbereder vi en prop med et forboret hul Ø 25 mm. Dette hul i proppen er lavet efter diameteren på PPR-røret Ø 24. Stor præcision er ikke påkrævet, proppen fungerer som en glidende støtte.
Procedure for stempelsamling. Skær tuden af på en tom silikonebeholder. Dernæst skal du varme ballonen og sætte ærmet ind i PVC'en, så ballonens diameter nøjagtigt matcher ærmets diameter. Placer silikonedåsen på ventilen fra bagsiden af pilen (pilen på kontraventilen viser vandets bevægelsesretning).
Vi skærer den overskydende ballon af. Vi sikrer den med omløbermøtrik nr. 15.
Pumpestang design. Stangens længde skal være 50-60 cm større end muffens længde Du skal varme den ene ende af stangen op og indsætte en kontraventil. Pilen på kontraventilen skal pege mod indersiden af spindlen. Indtil røret er helt afkølet, spænder vi det med en skrueklemme.
Afsluttende montering af pumpen. Vi sætter stangen ind i ærmet og fastgør en prop (glidestøtte) gennem koblingen på toppen. For at toppe det, fastgør vi en 24 mm PPR-bøjning til enden af stangrøret. Det eneste du skal gøre er at tilslutte slangen, og du kan pumpe vand.
Udløbet tjener som støtte for hånden. For nemheds skyld kan du tage en tee og tilslutte den ene side af den.
Design #3 - manuel pumpe med sidetud
Det tidligere design har en, men væsentlig ulempe. Tuden bevæger sig med stilken. Dette design er ikke meget mere kompliceret, men meget mere praktisk.
Ærmet skal forbedres. Tilføj en 50 mm PVC-T-shirt til designet med en 35 graders bøjning. T-shirten skal indsættes i den øverste del af ærmet. I stangen, nær stemplet, borer vi flere huller med stor diameter, det vigtigste er ikke at overdrive det og ikke at forstyrre stivheden af hele strukturen.
Nu vil der begynde at løbe vand ind i mellemrummet mellem stangen og ærmet. Når stemplet bevæger sig opad, vil vandet begynde at strømme ind i tuden.
Design #4 - stempelbrøndpumpe
Dette pumpedesign er velegnet til brønde på ikke mere end 8 meter. Driftsprincippet er baseret på det vakuum, der skabes af stemplet inde i cylinderen. Et nyttigt hjemmelavet produkt kan være et glimrende alternativ fabriksfremstillet pumpeudstyr, vil hjælpe med at løse problemerne med vandudvinding til servicering af et sommerhus.
Nødvendige materialer:
- metalrør, diameter 100 mm, længde 1 m;
- gummi;
- stempel;
- to ventiler.
Pumpens ydeevne afhænger direkte af tætheden af hele strukturen.
Du finder en detaljeret beskrivelse af fremstillingsprocessen af en stempelpumpe til brug i et sommerhus i et af populære artikler vores side.
Trin #1: Samling af enhedshylsteret
For at lave en pumpemanchet skal du være opmærksom på den indre overflade; den skal være jævn og glat. En god mulighed ville være en liner fra en lastbilmotor.
Nedefra skal en stålbund svejses til muffen langs brøndhovedets diameter. Enten en reed-ventil eller en fabriksventil er installeret i midten af bunden.
Et cover er lavet til toppen af ærmet, selvom denne del er mere æstetisk, kan du undvære det. Det er nødvendigt at være opmærksom på, at hullet til stempelstangen er lavet som slids.
Trin #2: Konstruktion af pumpestemplet
Til stemplet skal du tage 2 metalskiver. Mellem dem lå ikke særlig tyk gummi 1 cm, lidt større i diameter end skiverne. Dernæst strammer vi skiverne med bolte.
Som et resultat vil gummiskiven blive fastspændt, og der skal anskaffes en sandwich af metal og gummi. Ideen er at skabe en gummikant langs stemplets kant, som danner den nødvendige stempelforsegling.
Tilbage er blot at installere ventilen og svejse øjet til stammen.
Trin #3. Fremstilling af en kronbladsventil af gummi
Reedventilen består af en gummiskive af ikke særlig tyk tykkelse. Skivestørrelsen skal være større end indløbshullerne. Der bores et hul i midten af gummiet. Gennem dette hul og en højtryksrenser er gummiskiven sikret over indløbshullerne.
Når det suges, hæver gummiets kanter, og vandet begynder at strømme. Under det omvendte slag skabes der klemtryk: gummiet blokerer pålideligt indløbshullerne.
Trin #4: Endelig montering og installation
Det er tilrådeligt at skære et gevind ved brøndens hoved og i bunden af pumpebøsningen. Gevindet gør det nemt at fjerne pumpen for vedligeholdelse og vil gøre installationen forseglet.
Vi installerer topdækslet og fastgør håndtaget til stangen. For behageligt arbejde kan enden af håndtaget pakkes ind med elektrisk tape eller reb, der lægges fra drej til drejning.
Begrænsningen af brøndens dybde skyldes den teoretiske umulighed af at skabe et vakuum på mere end 1 atmosfære. Hvis brønden er dybere, bliver du nødt til at ændre pumpen til en dyb pumpe.
Design #5 - dyb stempelpumpe
Forskellen fra en konventionel stempelpumpe er, at pumpemuffen skal installeres i brøndens dybde. I dette tilfælde er stangens længde mere end 10 meter.
Der er to måder at løse dette problem på:
- Lav stangen af et lettere materiale, for eksempel aluminiumsrør.
- Lav en stang af en kæde.
Den anden mulighed kræver en vis forklaring. I dette tilfælde er stangen ikke stiv. Bunden af foringen er forbundet med bunden af stemplet med en returfjeder.
Design #6 - amerikansk eller spiraltype
Spiralpumpen bruger energien fra flodstrømmen. For at fungere skal minimumskravene være opfyldt: dybde - mindst 30 cm, flowhastighed - mindst 1,5 m/s.
Mulighed 1
Nødvendige materialer:
- fleksibel slange d.50mm;
- flere klemmer i henhold til slangens diameter;
- indtag - PVC-rør 150mm;
- hjul;
- rørreduktion.
Den største vanskelighed ved en sådan pumpe er rørreduceren. Dette kan findes i nedlagte kloakbiler eller fås fra fabriksudstyr.
Den fleksible slange er fastgjort til hjulet i en spiral ved hjælp af klemmer.Et indtag lavet af PVC-rør 150mm er forbundet til den ene ende. Den anden ende af slangen sættes på rørreduktionen.
Vand optages af vandindtaget og bevæger sig i en spiral, hvilket skaber det nødvendige tryk i systemet. Løftehøjden afhænger af flowhastigheden og indsugningsdybden.
Mulighed 2
Nødvendige materialer:
- fleksibel slange d.12mm (5);
- plastiktønde d.50cm, længde 90cm (7);
- polystyrenskum (4);
- pumpehjul (3);
- bøsningskobling (2);
Vi skærer et indsugningshul i bunden af tønden. Inde i tønden er det nødvendigt at lægge slangen tæt i en spiral og forbinde den med ærmekoblingen.
For at give opdrift skal skumflydere limes inde i løbet. Skru til sidst løbehjulet på.
For denne designmulighed skal afløbsslangen være 25 mm. i diameter.
Design #7 - bølgeenergipumpe
Som navnet antyder, bruger sådanne pumper bølgeenergi. Selvfølgelig er bølgerne på søerne ikke så store, men pumpen arbejder døgnet rundt og er i stand til at pumpe op til 20 kubikmeter pr.
Mulighed 1
Nødvendige materialer:
- flyde;
- korrugerede rør;
- to ventiler;
- montering af mast.
Flyderen er et rør, en log, udvalgt afhængigt af stivheden af det korrugerede rør, eksperimentelt.
To ventiler, der arbejder i samme retning, er monteret i et korrugeret rør.
Når flyderen bevæger sig nedad, strækkes det korrugerede rør, hvilket resulterer i vandindtag. Når flyderen bevæger sig op, trækker korrugeringen sig sammen og skubber vandet op.Derfor skal flyderen være ret tung og stor.
Hele strukturen er stift fastgjort til masten.
Mulighed 2
Dette design adskiller sig fra den første mulighed ved, at det korrugerede rør er erstattet af et bremsekammer. Denne membranbaserede ordning bruges meget ofte i simple DIY-vandpumper. En sådan pumpe er ret alsidig og kan modtage energi fra vind, vand, damp og sol.
Bremsekammeret skal skilles ad og kun to huller tilbage til ventilerne.
Fremstilling af egnede ventiler er en separat opgave.
Nødvendige materialer:
- kobber- eller messingrør;
- kugler med lidt større diameter - 2 stk.;
- forår;
- kobberstrimmel eller stang;
- gummi.
Til indløbsventilen skæres røret af og bores ud, så kuglen sidder tæt på røret. Det er nødvendigt at sikre, at bolden ikke tillader vand at passere igennem. For at forhindre, at bolden falder ud, skal du lodde en ledning eller strimmel ovenpå.
Udstødningsventilens design adskiller sig fra indsugningsventilen i nærværelse af en fjeder. Fjederen skal monteres mellem kuglen og kobberlisten.
Vi skærer en membran ud fra gummi til størrelsen af bremsekammeret. For at drive membranen skal du bore et hul i midten og strække stiften. Vi indsætter ventilerne fra bunden af bremsekammeret. Til forsegling kan du bruge epoxylim.
Det er bedre at finde ikke-metalkugler til ventiler, så de ikke bliver udsat for korrosion.
Mulighed 3
Baseret på designet af de to foregående muligheder, kan du tænke på at bygge en mere avanceret model.
Til denne pumpe er det nødvendigt at drive fire pæle (1) ind i bunden af reservoiret. Lav derefter en flyder fra en træstamme. Du skal lave snit i bjælken, så den ikke roterer, når du svinger på bølgerne.
For holdbarhed anbefales det at behandle træstammen med en varm blanding af petroleum og tørrende olie. Det skal gøres omhyggeligt, behandles i et vandbad: der bør ikke være åben ild.
Træets bevægelsesbegrænsere (3) og (4) er sømmet på en sådan måde, at træstammen ikke beskadiger pumpestangen (5) under maksimal bevægelse.
Design #8 - enhed fra en vaskemaskine
Ofte forbliver dele eller endda hele enheder fra gamle ting på gården. Du kan fjerne en centrifugalpumpe fra en vaskemaskine, der ikke længere er nødvendig. Denne pumpe er perfekt til at pumpe vand fra en dybde på op til 2 meter.
Nødvendige materialer:
- centrifugalpumpe fra en vaskemaskine;
- kronbladsventil fra en vaskemaskine eller hjemmelavet;
- prop, flaskeprop;
- slange;
- helst en isolationstransformator.
Hvis du bruger en færdiglavet ventil fra en vaskemaskine, skal den modificeres. Det ene hul skal tilstoppes, for eksempel ved hjælp af en flaskelåg.
Vi forbinder kronbladsventilen til slangen og sænker den ned i en brønd eller brønd. Tilslut den anden ende af slangen til pumpen. For at systemet kan begynde at fungere, er det nødvendigt at fylde slangen med ventilen og selve pumpen med vand. Tilbage er blot at tilslutte transformeren, og pumpen er klar til brug.
Design #9 - vandpumpe fra kompressor
Hvis du allerede har godt boret, du har en luftkompressor, så skynd dig ikke at købe en vandpumpe. Det vil med succes blive erstattet af en strukturelt simpel luftløftanordning.
Nødvendige materialer:
- tudrør 20-30mm;
- luftrør 10-20mm;
Driftsprincippet for pumpen er meget enkelt. Det er nødvendigt at bore et hul i tudrøret og placere dem tættere på bunden. Hullet skal være 2-2,5 gange større i diameter end luftrøret. Tilbage er blot at indsætte luftrøret og påføre lufttryk.
Effektiviteten af en sådan pumpe afhænger af vandstandens højde, reservoirets dybde og kompressoreffekten (ydelse). Effektiviteten er omkring 70%.
Design #10 - gear vandmaskine
Hjertet i dette design er tandhjulspumper til pumpning af olie fra landbrugs- eller lastbiludstyr. Servokraftværket fra KrAZ har lignende egenskaber.
Enhedens egenskaber:
- pumpens arbejdsvolumen - 32 cm3;
- maksimalt tryk - 2,1 Atm;
- driftshastighed - 2400 rpm;
- maksimalt tilladt rotationshastighed - 3600 rpm;
- nominelt pumpet volumen – 72 l/min.
Hvis det er muligt, tilsluttes en motor fra en vaskemaskine til en sådan pumpe. Motoren til husholdningsapparater har en række fordele: den kører på et enkeltfaset 220V-netværk og har et startsystem (kondensator).
Remskiver og en rem kan være påkrævet for at opnå det nødvendige omdrejningstal. Fordelen ved en tandhjulspumpe er, at tandhjulene er i stand til at skabe den nødvendige sugekraft selv uden først at fylde den med vand.
Den eneste note: efter betjening af pumpen, for at forhindre korrosion af stålgearene, er det nødvendigt at lade pumpen køre i tomgang i ca. 20 minutter.
Design #11 - pumpe fra et cykelhjul
Produktiv pumpe baseret på to hjul.
Nødvendige materialer:
- PVC-kloakrør og -udtag;
- cykel hjul;
- nylon reb;
- lille remskive;
- flere stempler;
- monteringsstang.
Funktionsprincippet for denne pumpe ligner det for en slæbeline.
Først skal du bygge ud fra kloakrør ærme, der vil blive nedsænket i vand. Et afløb er placeret på toppen af ærmet, hvorigennem vandet vil strømme. Dernæst skal du installere en lille remskive på bunden (en hjulfælg fra en trillebør gør det) og et cykelhjul på toppen.
Vi fastgør en række stempler langs hele længden af rebet, først passerer dem gennem ærmet. Rebet skal gå rundt om remskiven og cykelhjulet.
Ved at dreje cykelhjulet fanger hvert stempel på rebet vand og løfter det opad som en elevator. Vandsøjlen strømmer ind i udløbet.
Design #12 - "hjemmelavet" til et lille vandløb
Denne pumpe kan fungere på en ultra-lav mængde energi. Selvfølgelig er det godt, hvis der er en flod eller sø. Men hvad skal man gøre, hvis floden bliver meget lavvandet om sommeren? En svingpumpe vil hjælpe.
Hoveddelen af strukturen er to spande, der er stift forbundet med hinanden gennem blokke (4). Det er nødvendigt at lave et drænsystem fra strømmen fra galvaniseret stål (3). For at mindske sliddet lægges et stykke plastik under.Drænsystemet er stift forbundet med en snor til et reb (5).
Hele systemet skal justeres, så når den ene spand er fyldt, flytter drænet til den anden spand. Skovlenes energi overføres gennem håndsvinget (8) til pumpen (10).
Design #13 - Shukhov vægepumpe
Den russiske opfinder Shukhov blev berømt for mange bygninger, herunder radiotårnet i Moskva. Nedenfor vil vi diskutere en anden af hans opfindelser - en vandpumpe.
Pumpen bruger et specielt reb til at betjene. Dette reb består af vævede bomuldstråde med en samlet tykkelse på 5-6 mm, omsluttet af et hylster. Tråden føres gennem remskiverne.
Når der opstår bevægelse, bliver rebet vådt og vikler sig om remskiverne. Remskiven (5) presser ved hjælp af en fjeder (4) rebet mod remskiven (3) med kraft. Det sammenpressede vand løber ind i bakken (7). Figur "c" viser sektioner af henholdsvis remskiver (3) og (5).
For at betjene hele systemet kræves en elmotor på kun 5-10 watt. Typisk har sådanne motorer 1500 rpm.
For at reducere hastigheden og øge kraften kan du bruge et snekkegear, vist i figur "c". Det er sagtens muligt at lave det i hånden. For at gøre dette skal du finde et passende gear og lave en orm fra tråd. Små kræfter på akslen tillader fremstillingsunøjagtigheder.
Med dine egne hænder kan du samle ikke kun en pumpe, der pumper vand til husholdningsbehov, men også en enhed, der med succes kan bruges til landskabspleje af et websted. Vellykkede hjemmelavede muligheder springvandspumper Den næste artikel vil præsentere.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Video #1. Processen med at fremstille en simpel enhed til pumpning af vand:
Video #2. Miniversion af en hjemmelavet vandpumpe:
Video #3. Funktionsprincippet for en elementær pumpe - luftløft:
De præsenterede muligheder for hjemmelavede pumper til udpumpning af vand er lavet af improviserede midler, ofte ikke engang dyre. Skønheden er, at hvert design er fuldstændig åbent for yderligere forbedringer og opgraderinger. Så din pumpe er helt sikkert et unikt produkt.
Selvfølgelig bygge autonomt vandforsyningssystem i et sommerhus hjælper håndpumper ikke, men de vil eliminere den betydelige fysiske indsats, der kræves for at opsamle og transportere vand til brugsstedet.
Har du dine egne interessante løsninger til at lave hjemmelavede pumps? Vil du dele en anden interessant mulighed? Har du fundet nogle fejl i artiklen? Kommenter venligst i blokken under teksten.
En af mine venner lavede en stempelbrøndpumpe på stedet. Pumpen er virkelig meget enkel at fremstille og ret effektiv. Det eneste problem er, at det ikke er egnet til dybe brønde.
Det er første gang, jeg har set en spiralpumpe; det er et interessant design. Men der er nogen tvivl om, at sådan en pumpe ikke vil være særlig holdbar. Vil det falde fra hinanden fra hård vind?
Det kommer an på hvordan og af hvilke materialer du laver det. Under normal montering vil den ikke falde fra hinanden af en kraftig snurring. Den amerikanske opfinder John Hermans fandt på sådanne pumper, og deres vinde dér er stærkere end vores.
En anden ting er, at sådan en pumpe er meget højt specialiseret; ikke alle har et vandløb, der løber gennem deres område.
Pumpen pumper vand og arbejder under højt tryk. Hvorfor skulle den bryde af vinden? Det eneste er, at sådanne pumper er meget bange for forurenede miljøer.
I vores landsby er lyset ofte slukket, og brønden bliver ubrugelig. Der var en to-kammer stempelpumpe, men om vinteren revnede den på grund af det resterende vand i den. Ifølge din komplette beskrivelse med tegninger lavede jeg en simpel stempelpumpe mig selv bogstaveligt talt på en dag. Jeg har tjekket det - alt virker, der er kun tilbage at male det. Det eneste, jeg skulle gøre, var at lave basen om, meget tæt på indgangen til brønden.
"Design #10 – gear vandmaskine" - fra hvilken dybde kan denne struktur løfte vand?
Det er eksperimentelt bevist, at en sådan vandmaskine fra en tandhjulspumpe er i stand til at løfte vand fra en dybde på omkring 4 meter, med en produktivitet på omkring 2 - 2,5 kubikmeter. klokken et.
Hvilke andre muligheder er der udover servostyringspumper? Vil brændstoffet virke? Jeg vil gerne sætte den på en cykel i stedet for et hjul.
Eller er det bedre at bruge en kølepumpe? Alligevel er det meningen, at den skal pumpe vand, ikke olie.
Hvis vi tager højde for de egenskaber, der er angivet i artiklen, plus hvis du har en passende elektrisk motor, der kan tilsluttes, så lad mig prøve at finde ud af, fra hvilken dybde en sådan pumpe kan løfte vand.
Så baseret på deres tekniske egenskaber, som er præsenteret i artiklen, og når du tilslutter en 1,2 kW elektrisk motor, kan du forvente, at en sådan hjemmelavet pumpe vil være i stand til at løfte vand fra en dybde på omkring 30 m.
Det afhænger af, hvad du vil bruge en sådan pumpe til, hvis den er til vanding, så er den ret egnet, men du skal kontrollere driftstiden. Her afhænger det af graden af sikkerhed af den elektriske motor, der vil blive brugt, hvor meget af dens ressourcer er nok til at sikre kontinuerlig drift.
Som en backup-mulighed anbefaler jeg stadig at installere en manuel stempelbrøndpumpe. Dette er en "evig" løsning, der praktisk talt ikke går i stykker.