A merülő szennyvízszivattyúk az eltömődést nem okozó szivattyúk egyik típusába tartoznak, és különféle formákban kaphatók, például merülő és száraz. Jelenleg a legelterjedtebb merülő szennyvízszivattyú a búvárszivattyú, míg a ritka száraz szennyvízszivattyúk közé tartoznak a vízszintes és függőleges szennyvízszivattyúk. Fontos a városi szennyvíz, ürülék vagy rosttartalmú folyadékok szállításához. A szilárd részecskéket, például papírtörmeléket tartalmazó közeget általában 80 fokot meg nem haladó hőmérsékleten szállítják. Mivel a garantált közeg olyan rostokat tartalmaz, amelyek hajlamosak összegabalyodni vagy csomósodni. Ezért az ilyen típusú szivattyúk áramlási csatornája hajlamos az eltömődésre. Ha a szivattyú blokkolva van, az nem tud megfelelően működni, sőt tönkreteszi a motort, ami rossz vízelvezetést eredményez. Jelentős hatással van a városi életre és a környezetvédelemre.
Ezért az eltömődés elleni védelem és a megbízhatóság fontos tényezők a szennyvízszivattyúk minősége szempontjából. Más szivattyúkhoz hasonlóan a járókerék és a nyomókamra a szennyvízszivattyú két központi eleme. A teljesítmény minősége a szivattyú teljesítményének minőségét tükrözi. A szennyvízszivattyú dugulásgátló teljesítményét, hatékonyságát, kavitációs teljesítményét és kopásgátló teljesítményét elsősorban a lapátos szivattyú és a nyomókamra két összetevője garantálja.
1. Járókerék szerkezeti típusa:
A járókerekek felépítése négy kategóriába sorolható: lapát típus (nyitott, zárt), örvény típus, csatorna típus és spirál centrifugális típus (beleértve az egycsatornás és kétcsatornás)
A nyitott és félig nyitott járókerekek gyártása kényelmetlen. Ha eltömődések keletkeznek a járókerék belsejében, könnyen tisztítható és javítható. Átmeneti üzem közben azonban a részecskék eróziója megnövelheti a lapátok és a nyomás alatti vízkamra oldalfala közötti rést, ami a hatékonyság csökkenését eredményezheti. A rés növelése pedig károsítja a lapátokon szétterülő nyomáskülönbséget. Nemcsak kismértékű örvényveszteség lép fel, hanem a szivattyú axiális erejét is növeli. Ugyanakkor a megnövekedett rés miatt a csatornában a folyadékáramlás stabilitása sérül, ami a szivattyú rezgését okozza. Az ilyen típusú járókerék nem könnyű szállítani nagy részecskéket és hosszú rostokat tartalmazó közeget. A teljesítmény szempontjából az ilyen típusú járókerekek alacsony hatásfokkal rendelkeznek, a hagyományos zárt járókerekek hatékonyságának körülbelül 92%-a magas, és viszonylag sima fejgörbével rendelkezik.

Kavargó járókerék:
Az ilyen típusú járókerekes szivattyút azért használják, mert a járókerék részben vagy teljesen vissza van húzva a nyomáskamra áramlási csatornájából. Így az akadálymentes teljesítmény jó, a részecskék és a hosszú rostok áthaladása pedig erősebb. A részecskék a túlnyomásos vízkamrában mozognak, és a járókerék forgása által keltett örvény nyugalomba löki őket. A lebegő részecskék önmagukban nem termelnek energiát, hanem csak az áramlási csatornában lévő folyadékkal helyettesítik az energiát. A tevékenység során a lebegő részecskék vagy hosszú szálak nem érintkeznek a pengékkel, ami kisebb kopást eredményez a pengéken. Nem növekszik a hézag a kopás következtében, és az energiahatékonyság sem csökken jelentős mértékben az ideiglenes működés során. Az ilyen típusú járókerekes szivattyúk nagy részecskéket és hosszú rostokat tartalmazó közegek szivattyúzására alkalmasak. A teljesítményt tekintve ennek a járókeréknek a hatásfoka viszonylag alacsony, csak körülbelül 70%-a egy normál zárt járókerékének, és a fejgörbe viszonylag sima.
Zárt járókerék:
Az ilyen típusú járókerék normál hatásfoka viszonylag magas. Az ideiglenes működés során pedig viszonylag stabil a helyzet. Az ilyen típusú járókerékkel rendelkező szivattyú kisebb axiális erővel rendelkezik, és felszerelhető segédlapátokkal az első és a hátsó fedőlemezeken. Az elülső fedőlemezen lévő segédlapátok növelhetik az örvényveszteséget a járókerék kimeneténél és a részecskék kopását a tömítőgyűrűn. A hátsó fedőlemezen található másodlagos lapátok nemcsak az axiális erő kiegyenlítését szolgálják, hanem megakadályozzák a lebegő részecskék bejutását a mechanikus tömítéskamrába, és fedést biztosítanak a mechanikus tömítésnek. Az ilyen típusú járókerék azonban nem dugul el, könnyen becsomagolható, és nem alkalmas nagy részecskéket (hosszú rostokat) tartalmazó, kezeletlen szennyvíz szivattyúzására.
Áramlási csatorna járókerék:
Ez a típusú járókerék a lapát nélküli járókerekekhez tartozik, és a járókerék áramlási csatornája egy kanyargós áramlási csatorna a kimenettől a kimenetig. Így alkalmas nagy részecskéket és hosszú rostokat tartalmazó közegek szivattyúzására. Jó blokkolásgátló teljesítmény. A teljesítmény szempontjából az ilyen típusú járókerék nagy hatásfokú, és nem sokban különbözik a hagyományos zárt járókerekektől, de az ilyen típusú járókerékkel rendelkező szivattyú fejgörbéje meredeken csökken. A teljesítménygörbe viszonylag göröngyös, így kevésbé hajlamos a túlterhelésre. Az ilyen típusú járókerekek kavitációs teljesítménye azonban nem olyan jó, mint a hagyományos zárt járókerekeké, különösen alkalmas nyomáskimenettel rendelkező szivattyúkban való használatra.
Spirális centrifugális járókerék:
Az ilyen típusú járókerék lapátjai csavart spirállapátok, amelyek tengelyirányban nyúlnak ki a kúpos agytesten lévő szívónyílásból. Az ilyen típusú járókerekes szivattyú tartalék térfogati szivattyúként és centrifugálszivattyúként is szolgál. A lebegő részecskék a lapátok áramlásában lejárnak, és nem ütköznek a szivattyú egyetlen részével sem, így az nem -roncsoló. A biztosított tárgy sérülése minimális. A spirál tolóhatása miatt a lebegő részecskék erős átjárhatósággal rendelkeznek, így az ilyen típusú járókerekes szivattyúk alkalmasak nagy részecskéket és hosszú rostokat tartalmazó közegek, valamint nagy koncentrációjú közegek szivattyúzására. Jelentős jellemzőkkel rendelkezik olyan helyeken, ahol szigorú követelmények vonatkoznak a garantált közeg károsodására.

A teljesítményt tekintve a szivattyú meredek fejgörbével és viszonylag sima teljesítménygörbével rendelkezik.
A szennyvízszivattyúk által alkalmazott nyomáskamra csigaház, és a radiális vezetőlapátokat vagy az áramlási csatorna vezetőlapátokat gyakran használnak a beépített -búvárszivattyúkban. Háromféle csigaház létezik: spirális, gyűrűs és köztes. A spirálspirál alapján nem szükséges a szennyvízszivattyúban használni. A körkörös nyomású vízkamrákat általában kis szennyvízszivattyúkban használják egyszerű felépítésük és kényelmetlen gyártásuk miatt. De a közbenső (félspirális) nyomáskamrák megjelenése miatt a gyűrű alakú nyomókamrák alkalmazási köre fokozatosan csökken. A spirál nagy hatékonyságának és a gyűrű alakú nyomáskamrák nagy áteresztőképességének kombinációja miatt a köztes típusú nyomáskamra.
2. A merülő szennyvízszivattyúk öt fő előnye:
(1) A szennyvízszivattyú szerkezete viszonylag kompakt és kis területet foglal el. A merülő szennyvízszivattyúk víz alatti működésük miatt közvetlenül a szennyvíztartályokba szerelhetők, anélkül, hogy speciális szivattyúházakat kellene építeni a szivattyúk és gépek telepítéséhez, amivel rengeteg földterületet és infrastrukturális költséget takaríthatunk meg.
(2) A szennyvízszivattyúk telepítése és karbantartása nagyon kényelmes. A kis merülő szennyvízszivattyúk szabadon telepíthetők, míg a nagy búvárszivattyúk általában automatikus kapcsolóberendezésekkel vannak felszerelve az automatikus telepítéshez, így a telepítés és a karbantartás meglehetősen kényelmes.
(3) A szennyvízszivattyú folyamatos működési ideje viszonylag hosszú. A merülő szennyvízszivattyúk koaxiális szivattyújuknak és motorjuknak, rövid tengelyüknek és könnyű forgó alkatrészeiknek köszönhetően viszonylag kis radiális terhelést viselnek csapágyaikra, és sokkal hosszabb élettartammal rendelkeznek, mint a hagyományos szivattyúk.
(4) A szennyvízszivattyú működése során nincs olyan probléma, mint a kavitációs károsodás vagy a víz befecskendezése. Különösen az utóbbi pont jelentett nagy kényelmet az üzemeltetők számára.
(5) A szennyvízszivattyú környezetvédelmi teljesítménye jó. Alacsony vibrációs zaj, alacsony motorhőmérséklet-emelkedés, és nincs környezetszennyezés.