Løbehjulet og trykkammeret på spildevandspumper er de to kerneelementer i spildevandspumper. Fordelene og ulemperne ved dens ydeevne repræsenterer pumpens overlegne ydeevne. Spildevandsudledningspumpens anti-tilstopningsevne, effektivitet og kavitationsydelse garanteres af to hovedkomponenter: vingepumpen og trykkammeret.
Funktionsprincippet og egenskaberne for spildevandspumper tilhører en type uhindret pumpe, der hovedsageligt bruges til transport af byspildevand, afføring eller væsker indeholdende fibre. Mediet, der indeholder faste partikler, transporteres normalt ved en temperatur, der ikke overstiger 80 grader. På grund af tilstedeværelsen af fibre, der er tilbøjelige til at blive filtret eller sammenklumpet i det transporterede medium. Derfor er det nemt at blokere pumpens flowkanal. Når pumpen er blokeret, vil den ikke fungere korrekt og endda brænde motoren ud, hvilket resulterer i dårlig dræning. Det har en alvorlig indvirkning på bylivet og udledning af miljøforurening. Derfor er en vigtig faktor i anti-tilstopning og pålidelighed kvaliteten af spildevandspumpen.
Med hensyn til ydeevne har spildevandspumper en stejl løftehøjdekurve og en forholdsvis flad effektkurve.
Den almindelige type trykkammer, der bruges i spildevandspumper, er spiralen, og radiale ledeskovle eller strømningskanalstyreskovle bruges ofte i indlejrede dykpumper. Der er tre typer sneglehuse: spiral, ring og mellemliggende. Spiralvolutter bruges som udgangspunkt ikke i spildevandspumper. Cirkulære trykvandskamre bruges almindeligvis i små spildevandspumper på grund af deres enkle struktur og lette fremstilling. På grund af fremkomsten af mellemliggende (semispiral) trykkamre er anvendelsesområdet for ringformede trykkamre dog gradvist blevet mindre. På grund af den høje effektivitet af spiral og høj permeabilitet af ringformede trykvandskamre, har mellemliggende trykvandskamre tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra producenter.

Nedenfor er de typer af pumpehjul til spildevandspumper:
1. Type af pumpehjulstruktur:
Strukturen af pumpehjul kan opdeles i fire kategorier: vingetype (åben, lukket), hvirveltype, kanaltype og (inklusive enkeltkanal og dobbeltkanal) spiralcentrifugaltype. Åbne halvåbne pumpehjul er nemme at fremstille og kan nemt rengøres og repareres, når der opstår blokering inde i pumpehjulet. Ved langvarig-drift vil afstanden mellem bladene og sidevæggen af trykvandskammeret dog øges på grund af partikelafslidning, hvilket resulterer i reduceret effektivitet. Og at øge mellemrummet vil forstyrre trykfordelingen på knivene. Det genererer ikke kun et stort hvirveltab, men det øger også pumpens aksiale kraft. På samme tid forstyrres stabiliteten af væskestrømmen i kanalen på grund af det øgede mellemrum, hvilket får pumpen til at vibrere. Denne type pumpehjul er ikke let at transportere medier, der indeholder store partikler og lange fibre. Med hensyn til ydeevne har denne type løbehjul lav virkningsgrad, med en høj virkningsgrad på omkring 92 % af den for almindelige lukkede løbehjul og en relativt flad hovedkurve.
2. Roterende pumpehjul:
Pumper, der bruger denne type pumpehjul, har noget af eller hele pumpehjulet trukket tilbage fra trykkammerets strømningskanal. Så den ikke-tilstoppende ydeevne er god, og partiklers og lange fibres passageevne er stærk. Partiklerne strømmer i vandtrykkammeret og drives frem af hvirvelen, der genereres ved rotationen af pumpehjulet. De suspenderede partikler genererer ikke selv energi, men udveksler energi med væsken i strømningskanalen. Under flowprocessen kommer suspenderede partikler eller lange fibre ikke i kontakt med de slidte klinger. Situationen med overdreven knivslid er relativt mild, og der er ingen stigning i spillerum på grund af slid. Det vil ikke forårsage alvorlig effektivitetsnedgang under lang-drift. Pumper, der anvender denne type pumpehjul, er velegnede til at pumpe medier, der indeholder store partikler og lange fibre. Med hensyn til ydeevne er effektiviteten af dette pumpehjul relativt lav, kun omkring 70% af effektiviteten af et almindeligt lukket pumpehjul, og hovedkurven er relativt flad.
3. Spiral centrifugalhjul:
Bladene på denne type pumpehjul er snoede spiralblade, der strækker sig aksialt fra sugeporten på det koniske navhus. Denne type pumpehjulspumpe har både funktionerne som en fortrængningspumpe og en centrifugalpumpe. Når suspenderede partikler strømmer gennem bladene, rammer de ikke nogen del af pumpen, så den har gode ikke-destruktive egenskaber. Mindre ødelæggende for det formidlede materiale.

På grund af spiralens fremdriftseffekt har suspenderede partikler en stærk fremkommelighed, så pumper, der anvender denne type pumpehjul, er velegnede til at pumpe medier, der indeholder store partikler og lange fibre, samt medier med høj koncentration. Det har tydelige egenskaber i situationer, hvor der er strenge krav til destruktion af transportmediet.
4. Flowkanalhjul:
Denne type løbehjul tilhører bladløse løbehjul, og løbehjulskanalen er en buet kanal fra indløbet til udløbet. Så det er velegnet til at pumpe medier, der indeholder store partikler og lange fibre. God antiblokeringsydelse. Med hensyn til ydeevne har denne type pumpehjul høj effektivitet og adskiller sig ikke meget fra almindelige lukkede pumpehjul, men pumpens løftehøjdekurve med denne type pumpehjul falder kraftigt. Effektkurven er relativt stabil og ikke tilbøjelig til overstrømsproblemer, men kavitationsydelsen for denne type pumpehjul er ikke så god som for almindelige lukkede pumpehjul, især velegnet til brug i pumper med trykindtag.
5. Lukket pumpehjul:
Denne type pumpehjul har en normal høj virkningsgrad. Ved lang-stabil drift har pumper, der anvender denne type pumpehjul, mindre aksial kraft, og hjælpeblade kan installeres på de forreste og bageste dækplader. Hjælpebladene på den forreste dækplade kan reducere hvirveltabet ved pumpehjulets indløb og sliddet af partikler på tætningsringen. De sekundære blade på den bageste dækplade tjener ikke kun til at afbalancere aksiale kræfter, men forhindrer også suspenderede partikler i at trænge ind i det mekaniske tætningskammer og giver beskyttelse til den mekaniske tætning.

Imidlertid har denne type pumpehjul dårlige ikke-tilstopningsegenskaber, er let at vikle og er ikke egnet til at pumpe ubehandlede spildevandsmedier, der indeholder en stor mængde partikler (lange fibre).
Sammenfattende, uanset serien af spildevandspumpehjul, er det kun en kombination af forskellige typer af løbehjul og forskellige typer trykkamre i henhold til kravene til transportmediet og installationen, så længe løbehjulene og trykkamrene kan opnå en optimeret konfiguration. Pumpens forskellige ydeevne vil være garanteret.