Hvordan lage en vannpumpe med egne hender: vi ser på de 13 beste hjemmelagde alternativene
Vann på sommerhuset deres kreves ikke bare av eierne for å overholde sanitære og hygieniske standarder.Det er nødvendig for å vanne planter, ta vare på territoriet og kjæledyr, forfriskende og bade i den varme sommeren. Enig i at det er vanskelig å løfte hele det nødvendige volumet fra kilden manuelt med bøtter.
Imidlertid er det en måte å lindre den vanskelige skjebnen til sommerboere - dette er en hjemmelaget vannpumpe. Selv om du ikke har midler til å kjøpe pumpeutstyr, kan du bli den lykkelige eieren av en nyttig teknisk enhet. For å bygge det er noen ganger bokstavelig talt bare tankens kraft nok.
Vi har samlet og systematisert for deg verdifull informasjon om å lage nesten gratis hjemmelagde produkter. Modellene som ble presentert for vurdering ble testet i praksis og fikk fortjent anerkjennelse fra eierne. En grundig beskrivelse av produksjonsteknologien er supplert med diagrammer, fotografier og videomateriale.
Innholdet i artikkelen:
- Design #1 - væskeoverløpspumpe
- Design #2 - manuell pumpe med direkte tut
- Design #3 - manuell pumpe med sidetut
- Design #4 - stempelbrønnpumpe
- Design #5 - dyp stempelpumpe
- Design #6 - amerikansk eller spiraltype
- Design #7 - bølgeenergipumpe
- Design #8 - enhet fra en vaskemaskin
- Design #9 - vannpumpe fra kompressor
- Design #10 - gir vannmaskin
- Design #11 - pumpe fra et sykkelhjul
- Design #12 - "hjemmelaget" for en liten bekk
- Design #13 - Shukhov vekepumpe
- Konklusjoner og nyttig video om temaet
Design #1 - væskeoverløpspumpe
Denne pumpen vil mest sannsynlig vise seg å være den enkleste og billigste, fordi utgangsmaterialene bokstavelig talt er avfall, dvs. koster ikke noe i det hele tatt.
For å implementere ideen om å montere den, trengs følgende materialer:
- plastflaske med propp;
- plastflaske uten kork;
- et stykke plastrør med passende diameter;
- tutslange
Først må du lage en reedventil.
Fjern pakningen fra hetten på plastflasken. Vi kutter den i en sirkel slik at diameteren på pakningen blir mindre enn halsen på flasken. Samtidig må du la en smal sektor være urørt, ca 15-20 grader.
Bor et hull i midten av plastflaskelokket, ca. 8 mm. Sett inn pakningen og skru på den kuttede halsen.
Vi setter inn et plastrør i den ferdige ventilen. Skjær av toppen av den andre plastflasken. Du bør ende opp med noe som ligner på en trakt. Vi fikser det på toppen av plastrøret.
Vi legger en tutslange på den andre enden av plastrøret. Den enkleste hjemmelagde vannpumpen er klar.
Ved å bevege hånden skarpt opp og ned, tvinger vi væsken til å stige gjennom plastrøret til tuten. Da vil væsken strømme ved tyngdekraften.
Det finnes også andre alternativer:
For å bruke en overflate- eller nedsenkbar stempelpumpe trenger du rørbrønn - vel, som du også kan lage din egen som en abyssinisk brønn eller bore den.
Design #2 - manuell pumpe med direkte tut
En veldig enkel enhet for å pumpe vann fra en tønne, min vel. Fordelene med denne designen: monteringshastighet, lav pris.
Nødvendige deler:
- PVC-rør d.50mm – 1 stk.;
- PVC-kobling d.50mm – 1 stk;
- PPR rør d.24mm – 1 stk.;
- PPR gren nr. 24 – 1 stk;
- PVC-plugg d.50mm – 2 stk.;
- stykke gummi, diameter 50 mm, tykkelse 3-4 mm – 1 stykke;
- tilbakeslagsventil 15 mm – 1 stk;
- tom silikonflaske 330ml - 1 stk;
- strammeskrueklemme – 1 stk;
- skrumutter eller nagle - 1 stk;
- unionsmutter nr. 15 – 1 stk.
Vi begynner monteringen av hele strukturen med produksjon av en tilbakeslagsventil.
Konstruksjon av en tilbakeslagsventil. Vi klargjør en tilbakeslagsventil fra en Ø 50 mm plugg. Vi borer flere hull rundt omkretsen av pluggen Ø 5-6mm. I midten borer vi et hull med passende diameter for et skrumutterpar eller nagler.
På innsiden av pluggen legger vi en gummiskive Ø 50mm. Skiven skal ikke gni mot veggene på pluggen, men skal dekke alle borede hull. Vi strammer den i midten med en skrumutter eller nagle; en skrue vil ikke fungere.Hvis det oppstår vanskeligheter med materialer eller produksjon, kan du erstatte den med en fabrikkklar tilbakeslagsventil.
Hva er tilbakeslagsventil fabrikkprodusert, brukt til å betjene pumpestasjonen, er beskrevet i detalj i artikkelen vi anbefaler.
Klargjøring av pumpehylsen. Lengden på hylsen skal stå i forhold til dybden på brønnen eller beholderen med vann. Vi kutter PVC-kloakkrøret Ø 50mm til ønsket lengde, fra den smale enden. Vi setter den nylagde ventilen inn i rørstussen. For pålitelighet fester vi den på begge sider med selvskruende skruer.
For den andre enden forbereder vi en plugg med et forhåndsboret hull Ø 25mm. Dette hullet i pluggen er laget i henhold til diameteren på PPR-røret Ø 24. Stor presisjon er ikke nødvendig, pluggen fungerer som en glidende støtte.
Prosedyre for stempelmontering. Klipp av tuten på en tom silikonbeholder. Deretter må du varme ballongen og sette hylsen inn i PVC-en slik at diameteren på ballongen samsvarer nøyaktig med diameteren på hylsen. Plasser silikonboksen på ventilen fra baksiden av pilen (pilen på tilbakeslagsventilen viser retningen for vannets bevegelse).
Vi kuttet av overflødig ballong. Vi sikrer den med unionsmutter nr. 15.
Pumpestang design. Lengden på stangen skal være 50-60 cm større enn lengden på hylsen Du må varme den ene enden av stangen og sette inn en tilbakeslagsventil. Pilen på tilbakeslagsventilen skal peke mot innsiden av stammen. Inntil røret er helt avkjølt, strammer vi det med en skruklemme.
Sluttmontering av pumpen. Vi setter stangen inn i hylsen og fester en plugg (glidestøtte) gjennom koblingen på toppen. For å toppe det, fester vi en 24 mm PPR-bøy til enden av stangrøret. Alt du trenger å gjøre er å koble til slangen og du kan pumpe vann.
Uttaket fungerer som en støtte for hånden. For enkelhets skyld kan du ta en tee og plugge den ene siden av den.
Design #3 - manuell pumpe med sidetut
Den forrige designen har en, men betydelig ulempe. Tuten beveger seg med stammen. Denne designen er ikke mye mer komplisert, men mye mer praktisk.
Hylsen må forbedres. Legg til en 50 mm PVC-t-skjorte til designet med en 35 graders bøy. T-skjorten må settes inn i den øvre delen av ermet. I stangen, nær stempelet, borer vi flere hull med stor diameter, det viktigste er ikke å overdrive det og ikke forstyrre stivheten til hele strukturen.
Nå vil vann begynne å renne inn i rommet mellom stangen og hylsen. Når stempelet beveger seg oppover, vil vann begynne å strømme inn i tuten.
Design #4 - stempelbrønnpumpe
Denne pumpedesignen er egnet for brønner som ikke er mer enn 8 meter. Driftsprinsippet er basert på vakuumet som skapes av stempelet inne i sylinderen. Et nyttig hjemmelaget produkt kan være et utmerket alternativ fabrikkprodusert pumpeutstyr, vil bidra til å løse problemene med vannutvinning for å betjene en sommerhytte.
Nødvendige materialer:
- metallrør, diameter 100mm, lengde 1m;
- gummi;
- stempel;
- to ventiler.
Ytelsen til pumpen avhenger direkte av tettheten til hele strukturen.
Du finner en detaljert beskrivelse av produksjonsprosessen til en stempelpumpe for bruk i en sommerhytte i en av populære artikler nettstedet vårt.
Trinn #1: Montering av enhetshylsen
For å lage en pumpehylse, må du være oppmerksom på den indre overflaten; den må være jevn og glatt. Et godt alternativ ville være en liner fra en lastebilmotor.
Nedenfra må en stålbunn sveises til hylsen langs brønnhodets diameter. Enten en reed-ventil eller en fabrikkventil er installert i midten av bunnen.
Et deksel er laget for toppen av ermet, selv om denne delen er mer estetisk, kan du klare deg uten den. Det er nødvendig å ta hensyn til det faktum at hullet for stempelstangen er laget sporlignende.
Trinn #2: Konstruksjon av pumpestemplet
For stempelet må du ta 2 metallskiver. Mellom dem lå ikke veldig tykk gummi 1 cm, litt større i diameter enn skivene. Deretter strammer vi skivene med bolter.
Som et resultat vil gummiskiven klemmes og en sandwich av metall og gummi bør skaffes. Tanken er å lage en gummikant langs kanten av stempelet, som vil danne den nødvendige stempel-foring-tetningen.
Alt som gjenstår er å installere ventilen og sveise øyet for stammen.
Trinn #3. Lage en kronbladventil av gummi
Reedventilen består av en gummiskive av ikke særlig tykk tykkelse. Skivestørrelsen skal være større enn innløpshullene. Et hull er boret i midten av gummien. Gjennom dette hullet og en høytrykksvasker er gummiskiven sikret over innløpshullene.
Når den suges, stiger kantene på gummien og vann begynner å renne. Under det omvendte slaget skapes klemtrykk: gummien blokkerer pålitelig innløpshullene.
Trinn #4: Sluttmontering og installasjon
Det er tilrådelig å kutte en tråd på toppen av brønnen og i bunnen av pumpehylsen. Gjengene gjør at pumpen lett kan fjernes for vedlikehold og vil gjøre installasjonen forseglet.
Vi installerer toppdekselet og fester håndtaket til stangen. For komfortabelt arbeid kan enden av håndtaket pakkes inn med elektrisk tape eller tau, og legges fra tur til sving.
Begrensningen på brønnens dybde skyldes den teoretiske umuligheten av å skape et vakuum på mer enn 1 atmosfære. Hvis brønnen er dypere, må du modifisere pumpen til en dyp pumpe.
Design #5 - dyp stempelpumpe
Forskjellen fra en konvensjonell stempelpumpe er at pumpehylsen må installeres i dybden av brønnen. I dette tilfellet er lengden på stangen mer enn 10 meter.
Det er to måter å løse dette problemet på:
- Lag stangen av et lettere materiale, for eksempel aluminiumsrør.
- Lag en stang av en kjede.
Det andre alternativet krever litt forklaring. I dette tilfellet er stangen ikke stiv. Bunnen av foringen er forbundet med bunnen av stempelet med en returfjær.
Design #6 - amerikansk eller spiraltype
Spiralpumpen bruker energien til elvestrømmen. For å operere må minimumskravene oppfylles: dybde - minst 30 cm, strømningshastighet - minst 1,5 m/s.
valg 1
Nødvendige materialer:
- fleksibel slange d.50mm;
- flere klemmer i henhold til diameteren på slangen;
- inntak - PVC-rør 150mm;
- hjul;
- rørreduksjon.
Hovedvanskeligheten i en slik pumpe er rørreduksjonen. Dette kan finnes i utrangerte kloakkbiler eller hentet fra fabrikkutstyr.
Den fleksible slangen festes til hjulet i en spiral ved hjelp av klemmer.Et inntak laget av PVC-rør 150mm kobles til den ene enden. Den andre enden av slangen settes på rørreduksjonen.
Vann tas inn av vanninntaket og beveger seg i en spiral, og skaper nødvendig trykk i systemet. Løftehøyden avhenger av strømningshastigheten og nedsenkningsdybden til inntaket.
Alternativ 2
Nødvendige materialer:
- fleksibel slange d.12mm (5);
- plastfat d.50cm, lengde 90cm (7);
- polystyrenskum (4);
- impeller (3);
- hylsekobling (2);
Vi skjærer et inntakshull i bunnen av tønnen. Inne i tønnen er det nødvendig å legge slangen tett i en spiral og koble den til hylsekoblingen.
For å gi oppdrift må skumflytere limes inne i løpet. Skru til slutt på impelleren.
For dette designalternativet må avløpsslangen være 25 mm. i diameter.
Design #7 - bølgeenergipumpe
Som navnet tilsier bruker slike pumper bølgeenergi. Bølgene på innsjøene er selvfølgelig ikke så store, men pumpen jobber døgnet rundt og er i stand til å pumpe opp til 20 kubikkmeter per dag.
valg 1
Nødvendige materialer:
- flyte;
- korrugerte rør;
- to ventiler;
- montering av mast.
Flottøren er et rør, en tømmerstokk, valgt avhengig av stivheten til det korrugerte røret, eksperimentelt.
To ventiler som opererer i samme retning er montert i et korrugert rør.
Når flottøren beveger seg nedover, strekker det korrugerte røret seg, noe som resulterer i vanninntak. Når flottøren beveger seg opp, trekker korrugeringen seg sammen og skyver vannet opp.Derfor må flottøren være ganske tung og stor.
Hele strukturen er stivt festet til masten.
Alternativ 2
Denne designen skiller seg fra det første alternativet ved at det korrugerte røret erstattes av et bremsekammer. Denne membranbaserte ordningen brukes veldig ofte i enkle DIY vannpumper. En slik pumpe er ganske allsidig og kan motta energi fra vind, vann, damp og sol.
Bremsekammeret skal demonteres og kun to hull igjen for ventilene.
Å produsere egnede ventiler er en egen oppgave.
Nødvendige materialer:
- kobber eller messing rør;
- baller med litt større diameter - 2 stk.;
- vår;
- kobberstrimmel eller stang;
- gummi.
For innløpsventilen, kutt av røret og bor det ut slik at kulen sitter tett på røret. Det er nødvendig å sikre at ballen ikke lar vann passere gjennom. For å forhindre at ballen faller ut, loddet en ledning eller stripe på toppen.
Utformingen av eksosventilen skiller seg fra inntaksventilen i nærvær av en fjær. Fjæren må monteres mellom kulen og kobberlisten.
Vi kuttet ut en membran fra gummi til størrelsen på bremsekammeret. For å drive membranen må du bore et hull i midten og strekke pinnen. Vi setter inn ventilene fra bunnen av bremsekammeret. For forsegling kan du bruke epoksylim.
Det er bedre å finne ikke-metallkuler for ventiler, slik at de ikke blir utsatt for korrosjon.
Alternativ 3
Basert på utformingen av de to foregående alternativene, kan du tenke på å bygge en mer avansert modell.
For denne pumpen er det nødvendig å drive fire staker (1) inn i bunnen av reservoaret. Lag deretter en dupp fra en tømmerstokk. Du må lage kutt i stokken slik at den ikke roterer når du svinger på bølgene.
For holdbarhet anbefales det å behandle stokken med en varm blanding av parafin og tørkeolje. Det må gjøres forsiktig, behandles i et vannbad: det skal ikke være åpen flamme.
Stokkens bevegelsesbegrensere (3) og (4) er spikret på en slik måte at stokken ikke skader pumpestangen (5) ved maksimal bevegelse.
Design #8 - enhet fra en vaskemaskin
Ofte forblir deler eller til og med hele enheter fra gamle ting på gården. Du kan fjerne en sentrifugalpumpe fra en vaskemaskin som ikke lenger er nødvendig. Denne pumpen er perfekt for å pumpe vann fra en dybde på opptil 2 meter.
Nødvendige materialer:
- sentrifugalpumpe fra en vaskemaskin;
- kronbladsventil fra en vaskemaskin eller hjemmelaget;
- plugg, flaskepropp;
- slange;
- helst en isolasjonstransformator.
Hvis du bruker en ferdig ventil fra en vaskemaskin, må den modifiseres. Ett hull må tettes, for eksempel ved hjelp av en flaskekork.
Vi kobler kronbladsventilen til slangen og senker den ned i en grop eller brønn. Koble den andre enden av slangen til pumpen. For at systemet skal begynne å fungere, er det nødvendig å fylle slangen med ventilen og selve pumpen med vann. Det gjenstår bare å koble til transformatoren, og pumpen er klar til bruk.
Design #9 - vannpumpe fra kompressor
Hvis du allerede har godt boret, du har en luftkompressor, ikke skynd deg å kjøpe en vannpumpe. Den vil med hell bli erstattet av en strukturelt enkel luftløftanordning.
Nødvendige materialer:
- tutrør 20-30mm;
- luftrør 10-20mm;
Driftsprinsippet til pumpen er veldig enkelt. Det er nødvendig å bore et hull i tutrøret og plassere dem nærmere bunnen. Hullet skal være 2-2,5 ganger større i diameter enn luftrøret. Det gjenstår bare å sette inn luftrøret og påføre lufttrykk.
Effektiviteten til en slik pumpe avhenger av høyden på vannivået, dybden på reservoaret og kompressoreffekten (ytelse). Effektiviteten er ca. 70%.
Design #10 - gir vannmaskin
Hjertet i dette designet er tannhjulspumper for pumping av olje fra landbruks- eller lastebilutstyr. Servostyringskraftverket fra KrAZ har lignende egenskaper.
Enhetsegenskaper:
- pumpens arbeidsvolum - 32 cm3;
- maksimalt trykk - 2,1 Atm;
- driftshastighet - 2400 rpm;
- maksimal tillatt rotasjonshastighet - 3600 rpm;
- nominelt pumpet volum – 72 l/min.
Om mulig kobles en motor fra en vaskemaskin til en slik pumpe. Motoren til husholdningsapparater har en rekke fordeler: den kjører på et enfaset 220V-nettverk og har et startsystem (kondensator).
Remskiver og et belte kan være nødvendig for å oppnå nødvendig turtall. Fordelen med en tannhjulspumpe er at tannhjulene er i stand til å skape den nødvendige sugekraften selv uten først å fylle den med vann.
Den eneste merknaden: etter drift av pumpen, for å forhindre korrosjon av stålgirene, er det nødvendig å la pumpen gå på tomgang i ca. 20 minutter.
Design #11 - pumpe fra et sykkelhjul
Produktiv pumpe basert på to hjul.
Nødvendige materialer:
- PVC kloakkrør og uttak;
- sykkel hjul;
- nylon tau;
- liten trinse;
- flere stempler;
- monteringsstang.
Driftsprinsippet til denne pumpen ligner på en trekkline.
Først må du bygge fra avløpsrør hylse som skal senkes i vann. Et avløp er plassert på toppen av hylsen som vann vil strømme gjennom. Installer deretter en liten remskive på bunnen (en hjulfelg fra en trillebår gjør det) og et sykkelhjul på toppen.
Vi fester en serie stempler langs hele lengden av tauet, og fører dem først gjennom hylsen. Tauet skal gå rundt trinsen og sykkelhjulet.
Ved å rotere sykkelhjulet fanger hvert stempel på tauet opp vann og løfter det opp, som en heis. Vannsøylen renner inn i utløpet.
Design #12 - "hjemmelaget" for en liten bekk
Denne pumpen kan operere på en ultra-lav mengde energi. Selvfølgelig er det bra hvis det er en elv eller innsjø. Men hva skal man gjøre hvis elven blir veldig grunn om sommeren? En svingpumpe vil hjelpe.
Hoveddelen av strukturen er to bøtter som er stivt forbundet med hverandre gjennom blokker (4). Det er nødvendig å lage et dreneringssystem fra strømmen fra galvanisert stål (3). For å redusere slitasje legges en plastbit under.Dreneringssystemet er stivt forbundet med et bånd til et tau (5).
Hele systemet må justeres slik at når en bøtte er fylt, går dreneringen til den andre bøtten. Energien til bøttene overføres gjennom sveiven (8) til pumpen (10).
Design #13 - Shukhov vekepumpe
Den russiske oppfinneren Shukhov ble kjent for mange bygninger, inkludert radiotårnet i Moskva. Nedenfor vil vi diskutere en annen av hans oppfinnelser - en vannpumpe.
Pumpen bruker et spesielt tau for å betjene. Dette tauet består av vevde bomullstråder med en total tykkelse på 5-6 mm, innelukket i en slire. Tråden føres gjennom trinsene.
Når bevegelse oppstår, blir tauet vått og vikler seg rundt trinsene. Remskiven (5) ved hjelp av en fjær (4) presser tauet mot remskiven (3) med kraft. Det utpressede vannet renner inn i brettet (7). Figur "c" viser seksjoner av trinser (3) og (5), henholdsvis.
For å betjene hele systemet kreves det en elektrisk motor på kun 5-10 watt. Vanligvis har slike motorer 1500 rpm.
For å redusere hastigheten og øke kraften kan du bruke et snekkegir, vist i figur "c". Det er fullt mulig å lage det for hånd. For å gjøre dette må du finne et passende utstyr og lage en orm fra ledning. Små krefter på akselen tillater produksjonsunøyaktigheter.
Med egne hender kan du montere ikke bare en pumpe som pumper vann til husholdningsbehov, men også en enhet som med hell kan brukes i landskapsarbeid på et sted. Vellykkede hjemmelagde alternativer fontene pumper Den neste artikkelen vil presentere.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Video #1. Prosessen med å produsere en enkel enhet for pumping av vann:
Video #2. Miniversjon av en hjemmelaget vannpumpe:
Video #3. Driftsprinsippet til en elementær pumpe - luftløft:
De presenterte alternativene for hjemmelagde pumper for å pumpe ut vann er laget av improviserte midler, ofte ikke engang kostbare. Det fine er at hvert design er helt åpent for ytterligere forbedringer og oppgraderinger. Så pumpen din vil garantert være et unikt produkt.
Bygg selvfølgelig autonomt vannforsyningssystem på en sommerhytte vil ikke håndpumper hjelpe, men de vil eliminere den betydelige fysiske innsatsen som kreves for å samle og transportere vann til bruksstedet.
Har du dine egne interessante løsninger for å lage hjemmelagde pumper? Vil du dele et annet interessant alternativ? Har du funnet noen feil i artikkelen? Vennligst kommenter i blokken under teksten.
En venn av meg laget en stempelbrønnpumpe på stedet. Pumpen er egentlig veldig enkel å produsere og ganske effektiv. Problemet er bare at det ikke egner seg for dype brønner.
Dette er første gang jeg har sett en spiralpumpe; det er et interessant design. Men det er en viss tvil om at en slik pumpe ikke vil være veldig holdbar. Vil det falle fra hverandre fra sterk vind?
Det kommer an på hvordan og av hvilke materialer du lager det. Under normal montering vil den ikke falle fra hverandre fra en sterk virvle. Den amerikanske oppfinneren John Hermans kom opp med slike pumper, og vinden deres der er sterkere enn vår.
En annen ting er at en slik pumpe er veldig høyt spesialisert, ikke alle har en bekk som renner gjennom området deres.
Pumpen pumper vann og arbeider under høyt trykk. Hvorfor skal den bryte fra vinden? Det eneste er at slike pumper er veldig redde for forurensede miljøer.
I bygda vår er lyset ofte slått av og brønnen blir ubrukelig. Det var en to-kammer stempelpumpe, men om vinteren sprakk den på grunn av vannet som var igjen i den. I henhold til din fullstendige beskrivelse med tegninger, laget jeg en enkel stempelpumpe selv bokstavelig talt på en dag. Jeg sjekket det - alt fungerer, det gjenstår bare å male det. Det eneste jeg måtte gjøre var å gjøre om basen, veldig nær inngangen til brønnen.
“Design #10 – gear water machine” – fra hvilken dybde kan denne strukturen løfte vann?
Det er eksperimentelt bevist at en slik vannmaskin fra en tannhjulspumpe er i stand til å løfte vann fra en dybde på ca. 4 meter, med en produktivitet på ca. 2 - 2,5 kubikkmeter. Klokken ett.
Foruten servostyringspumper, hvilke andre alternativer er det? Vil drivstoffet fungere? Jeg vil gjerne feste den til en sykkel i stedet for et hjul.
Eller er det bedre å bruke en kjølepumpe? Likevel skal den pumpe vann, ikke olje.
Hvis vi tar hensyn til egenskapene som er angitt i artikkelen, pluss hvis du har en passende elektrisk motor som kan kobles til, så la meg prøve å finne ut fra hvilken dybde en slik pumpe kan løfte vann.
Så basert på deres tekniske egenskaper, som er presentert i artikkelen, og når du kobler til en 1,2 kW elektrisk motor, kan du forvente at en slik hjemmelaget pumpe vil kunne løfte vann fra en dybde på omtrent 30 m.
Det avhenger av hva du skal bruke en slik pumpe til, hvis for vanning, så er den ganske egnet, men du må kontrollere driftstiden. Her avhenger det av graden av sikkerhet til den elektriske motoren som skal brukes, hvor mye av ressursene som er nok til å sikre kontinuerlig drift.
Som et reservealternativ anbefaler jeg fortsatt å installere en manuell stempelbrønnpumpe. Dette er en "evig" løsning som praktisk talt ikke går i stykker.