Tsurumi LSCE2.75S – Pompa do resztek wody z automatem elektrodowym, 230V, 0,75 kW, 230 l/min
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: TS-LSCE2.75S
Opis
Tsurumi LSCE2.75S to jednofazowa pompa do resztek wody 230 V z czujnikiem elektrodowym i króćcem 50 mm (2") — automatyczne utrzymanie suchej posadzki tam, gdzie wody przybywa więcej albo trzeba ją podnieść wyżej (do 15 m). Silnik 0,75 kW / 230 V, pobór prądu 4,5 A, króciec tłoczny 50 mm (2"), maksymalna wydajność 230 l/min (13,8 m³/h), maksymalne podnoszenie 15 m, przelot ciał stałych 6 mm. Masa 15,80 kg, kabel 10 m, dopuszczalne zanurzenie do 20 m. Pełna charakterystyka Q-H (wydajność przy konkretnym podnoszeniu) w tabeli niżej.
Co to jest i do czego służy
LSC to nie jest zwykła pompa drenażowa. Producent klasyfikuje ją jako pompę do resztek wody (residue drainage pump) i cała jej konstrukcja służy jednej rzeczy: wybraniu wody z płaskiej posadzki do poziomu 1 mm. Odpowiada za to specjalnie zaprojektowana płyta denna.
Do tego dochodzą dwa rozwiązania, które w praktyce robią różnicę. Zawór zwrotny wahadłowy zatrzymuje wodę stojącą w wężu po wyłączeniu pompy — bez niego cała zawartość węża wraca na świeżo wysuszoną podłogę. Gumowana płyta bazowa chroni posadzkę przed zarysowaniem, co ma znaczenie na żywicy, płytkach i w garażu. Tłoczenie jest górą, z przepływem przez płaszcz silnika, więc pompa znosi pracę przy bardzo niskim poziomie wody i przedłużoną pracę na sucho. Kierunek tłoczenia — pionowy albo skośny.
Ta konstrukcja ma swoje ograniczenia: dopuszczalna zawartość części stałych to 3 % (w HS, LB i NK — 10 %), a maksymalna sprawność 30,6 % jest najniższa w całej rodzinie. To pompa do wody, a nie do błota. Uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne z węglika krzemu (SiC) w kąpieli olejowej. Osobno dostępny jest adapter ssawny 049-TEG-LS.
LSCE2.75S to LSC2.75S z czujnikiem elektrodowym: 0,75 kW, 230 l/min, 15 m, króciec 50 mm (2"), prąd 4,50 A, masa 15,80 kg (LSC2.75S: 15,20 kg), sprawność 47,9 %. Krzywa w karcie producenta — identyczna jak dla LSC2.75S. Przedłużenie elektrody 090-TEG-14 wg producenta obniża najniższy poziom wody (LWL) do poziomu podłoża.
Gdzie LSCE2.75S pracuje najlepiej
- Garaże podziemne i hale, w których woda pojawia się okresowo i ma być zbierana automatycznie.
- Szyby windowe i pompownie z wysokim zrzutem — 15 m podnoszenia, króciec 50 mm.
- Kanały technologiczne, z których wodę trzeba odprowadzić na dłuższej trasie.
- Z przedłużeniem elektrody 090-TEG-14 najniższy poziom wody w automacie schodzi wg producenta do poziomu podłoża.
Ograniczenia
- Nie do wody demineralizowanej — elektrody wymagają wody przewodzącej prąd.
- Nie do wody z piaskiem i błotem — 3 % części stałych.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent / model | Tsurumi / LSCE2.75S (seria LSC — pompy do resztek wody) |
| Typ | pompa zatapialna do resztek wody, wirnik pół-vortex, tłoczenie górą (flow-thru); wersja automatyczna z czujnikiem elektrodowym |
| Ciecz / temperatura | woda zanieczyszczona mechanicznie, resztki wody (odwodnienie); 0–40 °C |
| Króciec tłoczny | 50 mm (2") — złącze wężowe |
| Maksymalna wydajność | 230 l/min = 13,8 m³/h |
| Maksymalne podnoszenie | 15 m |
| Maksymalny przelot ciał stałych | 6 mm |
| Dopuszczalna zawartość części stałych | 3 % |
| Zakres pH | 5–9 |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Zasilanie | 1-fazowe 230 V / 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 4,5 A |
| Obroty | 2 741 obr/min |
| Silnik | indukcyjny, 2-biegunowy, IP68, izolacja klasy E (to temperatura dopuszczalna dla uzwojenia, nie dla pompowanej wody — ta wynosi 0–40 °C) |
| Rozruch | kondensatorowy |
| Zabezpieczenie silnika | wbudowane: Circle thermal cut-out |
| Automatyka | TAK — czujnik elektrodowy (karta producenta); poziomów załączenia producent nie publikuje; przedłużenie elektrod jako osprzęt (090-TEG-14) |
| Kabel zasilający | H07RN8-F 3C × 1,0 mm², długość 10 m |
| Maksymalne zanurzenie | 20 m |
| Masa sucha | 15,80 kg |
| Wymiary | producent nie publikuje wymiarów literowych wersji E; dla LSC2.75S: A = 197 / A1 = 167 / B = 357 / H = 313 mm |
| Wirnik | pół-vortex, guma uretanowa |
| Materiały | wirnik — guma uretanowa; korpus — guma etylenowo-propylenowa (EPDM); płyta ssawna — blacha stalowa + guma uretanowa; kadłub — stal; rama silnika — odlew ze stopu aluminium; wał — stal nierdzewna EN-X6Cr13 |
| Uszczelnienie wału | podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej, węglik krzemu (SiC) |
| Łożyska | kulkowe, osłonięte |
| Maksymalna sprawność | 47,9 % |
Dane z karty katalogowej producenta dla modelu LSCE2.75S (Tsurumi Europe) i ze strony serii LSC. Dla wersji E producent nie podaje wymiarów literowych. Producent nie podaje dla serii LSC wartości minimalnego poziomu zalania W1 — podaje natomiast, że pompa odpompowuje do poziomu 1 mm. Stan na wrzesień 2026.
Osprzęt producenta do tego modelu
- przedłużenie elektrody 090-TEG-14 — wg producenta obniża najniższy poziom wody (LWL) do poziomu podłoża
- adapter ssawny LSC 049-TEG-LS — wg producenta adapter z trójnogiem do instalacji LSC na sucho
- zestaw naprawczy kabla 061-TEG-05
Numery katalogowe Tsurumi ze strony serii LSC i z karty katalogowej. Osprzęt sprowadzamy na zamówienie — podaj model pompy, dobierzemy właściwy numer.
Charakterystyka Q-H — ile wody przy jakim podnoszeniu
Tabela pokazuje, ile wody pompa podaje przy danej wysokości podnoszenia — to podstawa doboru. 230 l/min to wydajność przy podnoszeniu bliskim zeru; im wyżej trzeba podnieść wodę, tym wydajność jest mniejsza, a spadek nie jest liniowy. Wartości poniżej odczytaliśmy z krzywej wydajności producenta dla modelu LSCE2.75S (krzywa z karty katalogowej LSCE2.75S — producent publikuje dla niej przebieg identyczny jak dla LSC2.75S):
| Wydajność | Wydajność | Podnoszenie (wysokość słupa wody) |
|---|---|---|
| 0 l/min | 0 m³/h | 15 m |
| 25 l/min | 1,5 m³/h | 14,4 m |
| 50 l/min | 3 m³/h | 13,8 m |
| 75 l/min | 4,5 m³/h | 13,3 m |
| 100 l/min | 6 m³/h | 12,8 m |
| 125 l/min | 7,5 m³/h | 12,3 m |
| 150 l/min | 9 m³/h | 11,6 m |
| 175 l/min | 10,5 m³/h | 10,6 m |
| 200 l/min | 12 m³/h | 9,3 m |
| 225 l/min | 13,5 m³/h | 7,8 m |
Odczyt z krzywej wydajności z karty katalogowej producenta (Tsurumi Europe) — wartości pośrednie interpolowane liniowo między punktami krzywej. To punkt pracy samej pompy, bez węża: rzeczywisty punkt pracy wychodzi niżej o straty na wężu, kolanach i złączkach — patrz sekcja „Straty ciśnienia na wężu tłocznym". Stan na wrzesień 2026.
Krzywa wydajności producenta

Wykres z karty katalogowej producenta dla modelu LSC2.75S — przebieg identyczny z krzywą z karty LSCE2.75S: oś pozioma — wydajność (l/min oraz m³/h), oś pionowa — podnoszenie (m). Na wykresie naniesiona jest także sprawność i moc na wale. Tabela wyżej to odczyt liczbowy z tej samej krzywej.
Automat elektrodowy — jak działa i gdzie ma przewagę nad pływakiem
LSCE2.75S ma czujnik elektrodowy zamiast pływaka. Producent podaje to w tabeli serii LSC: wersje oznaczone literą E mają electrode sensor. Elektrody wykrywają wodę po tym, że przewodzi prąd: zalane — pompa pracuje, odsłonięte — pompa się wyłącza. Nie ma tu żadnej części, która musi się swobodnie wychylać. Poziomów załączenia i wyłączenia ani opóźnień producent w karcie nie publikuje — dlatego ich nie podajemy.
- Pracuje tam, gdzie pływak nie ma wysokości. Na płaskiej posadzce, w kanale technologicznym albo w płytkim szybie windowym pływak zawieszany nie ma miejsca, żeby się unieść i opaść. Elektrody tego nie potrzebują.
- Najniższy poziom wody w automacie. Seria LSC odpompowuje do 1 mm. Producent ma w osprzęcie przedłużenie elektrody 090-TEG-14 z opisem „LWL down to the ground level" — z nim najniższy poziom wody w pracy automatycznej schodzi do poziomu podłoża. Jeżeli posadzka ma zostać sucha w automacie, to jest pozycja do zamówienia razem z pompą.
- Woda musi przewodzić prąd. Zwykła woda — gruntowa, z zalania, z instalacji — przewodzi. W wodzie demineralizowanej albo destylowanej czujnik elektrodowy nie zadziała.
- Elektrody trzeba utrzymywać w czystości. Nalot ze szlamu, tłusty film albo kamień izolują elektrody — czujnik przestaje wykrywać wodę albo nie wyłącza pompy w porę. Elektrody należy czyścić przy każdym przeglądzie, razem z kontrolą oleju w komorze uszczelnienia.
Kiedy wybrać wersję automatyczną: wszędzie tam, gdzie pompa ma pracować bez dozoru — szyb windowy, kanał technologiczny, pomieszczenie z przesiąkaniem, garaż podziemny. Przy pracy jednorazowej, pod nadzorem, wystarczy tańszy LSC2.75S bez automatyki.
Elektrody czy pływak
| Cecha | Czujnik elektrodowy | Pływak zawieszany |
|---|---|---|
| Części ruchome | brak | pływak na przewodzie, wychyla się z poziomem wody |
| Miejsce wokół pompy | nie potrzebuje | potrzebuje miejsca na swobodne wychylenie |
| Rura 8", wąska studnia, szyb | pracuje | pływak może zawisnąć o ścianę |
| Rodzaj wody | musi przewodzić prąd — zwykła woda tak, demineralizowana nie | bez znaczenia |
| Ustawienie poziomów | producent nie publikuje poziomów; przedłużenia elektrod jako osprzęt | długością swobodnego odcinka przewodu pływaka |
| Konserwacja | czyszczenie elektrod z nalotu i szlamu | kontrola, czy pływak nie blokuje się o ścianę lub wąż |
| Modele 230 V w naszej ofercie | LB-480A, LB-800A, LSCE1.4S, LSCE2.75S | HSA2.4S, HSA2.75S, HSDA2.55S, LBA-480, LBA-800 |
Zestawienie Pro-Masz na podstawie zasady działania obu rozwiązań. Modele z elektrodami — dane z kart producenta; modele z pływakiem — dane dealerów. Stan na wrzesień 2026.
Straty ciśnienia na wężu tłocznym
Wydajność pompy na obiekcie zależy w dużej mierze od węża tłocznego. Podnoszenie z tabeli Q-H to całkowita wysokość, jaką pompa pokonuje; opory przepływu w wężu odejmują się od niej tak samo jak dodatkowa wysokość zrzutu. Straty rosną w przybliżeniu z kwadratem prędkości przepływu, dlatego wąż o małej średnicy przy dużym przepływie obniża wydajność nieproporcjonalnie mocno. Przy 30–50 m węża o średnicy króćca różnica bywa większa niż między sąsiednimi modelami pomp. Poniżej straty w metrach słupa wody na każde 10 m węża.
| Przepływ | Przepływ | Wąż 50 mm (2") — średnica króćca | Wąż 80 mm (3") — o rozmiar większy |
|---|---|---|---|
| 25 l/min | 1,5 m³/h | 0,01 m | 0 m |
| 50 l/min | 3 m³/h | 0,05 m | 0 m |
| 75 l/min | 4,5 m³/h | 0,1 m | 0,01 m |
| 100 l/min | 6 m³/h | 0,18 m | 0,02 m |
| 125 l/min | 7,5 m³/h | 0,27 m | 0,03 m |
| 150 l/min | 9 m³/h | 0,37 m | 0,04 m |
| 175 l/min | 10,5 m³/h | 0,49 m | 0,05 m |
| 200 l/min | 12 m³/h | 0,63 m | 0,06 m |
| 225 l/min | 13,5 m³/h | 0,79 m | 0,08 m |
Wyliczenie Pro-Masz wzorem Hazena-Williamsa (C = 140), wąż gładki, ułożony prosto. To nie jest dana producenta pompy. Kolana, złączki, zawory i załamania węża zwiększają opory niezależnie od tej tabeli. Wartości podano na 10 m węża — dla innej długości należy je przeliczyć proporcjonalnie.
Przykład dla LSCE2.75S. Przepływ 150 l/min (9 m³/h), 30 m węża 50 mm (2"). Z tabeli: 0,37 m straty na każde 10 m, czyli 0,37 m × 3 = 1,1 m podnoszenia traconego na wężu. Według krzywej Q-H pompa ma przy 150 l/min podnoszenie 11,6 m. Po odjęciu strat na wężu pozostaje 10,4 m — tę wartość porównuje się z różnicą poziomów między lustrem wody a miejscem zrzutu. Straty na wężu stanowią tu 1 % podnoszenia pompy przy tym przepływie. Ten sam odcinek 30 m wężem 80 mm: 0,04 m na 10 m, czyli 0,1 m straty zamiast 1,1 m. Różnica 1 m wynika wyłącznie ze średnicy węża, bez zmiany pompy.
Wniosek: na długiej trasie wydajność najskuteczniej poprawia wąż o większej średnicy i możliwie krótka trasa, a nie mocniejsza pompa. Dwukrotnie większa średnica węża zmniejsza prędkość przepływu czterokrotnie, a straty — według tego samego wzoru — blisko trzydziestokrotnie. Znaczenie ma też prowadzenie węża: ostre kolana, załamania na krawędzi wykopu i zgniecione odcinki zwiększają opory, których tabela nie uwzględnia.
Zasilanie i zabezpieczenie
Pompa jednofazowa 230 V / 50 Hz, zasilana ze standardowego gniazda. Prąd znamionowy 4,5 A przy mocy 0,75 kW, kabel fabryczny H07RN8-F 3C × 1,0 mm², długość 10 m.
Gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenie silnika
- Gniazdo: standardowe gniazdo 230 V z uziemieniem, obwód 16 A; prąd znamionowy pompy to 4,5 A.
- Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA jest obowiązkowy. Pompa pracuje zanurzona, a w pobliżu mogą przebywać ludzie — wyłącznik odcina zasilanie przy uszkodzeniu izolacji lub przetarciu kabla. Przy zasilaniu z rozdzielnicy budowlanej należy sprawdzić, czy dane gniazdo jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Zabezpieczenie termiczne w silniku: producent podaje wbudowane zabezpieczenie typu Circle thermal cut-out. Chroni uzwojenie przed przegrzaniem, ale nie zastępuje zabezpieczenia nadprądowego w instalacji i nie chroni pompy przed pracą na sucho.
- Zabezpieczenie nadprądowe: karta katalogowa tej wersji nie wymienia wtyczki z zabezpieczeniem silnika w osprzęcie, więc pompa korzysta z zabezpieczenia obwodu: 16 A z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA.
Przedłużacz — dobór przekroju przewodu
Kabel fabryczny ma 10 m; przy dłuższym zasilaniu potrzebny jest przedłużacz. O jego przekroju decyduje nie obciążalność prądowa, lecz spadek napięcia: silnik zasilany zbyt niskim napięciem pobiera większy prąd, nagrzewa się i traci moment, a przy rozruchu może nie wystartować. Poniżej nasze wyliczenie dla przewodu miedzianego i spadku napięcia do 3 % przy 4,5 A.
| Długość przedłużacza | Minimalny przekrój (wyliczenie) | Nasza rekomendacja |
|---|---|---|
| 25 m | 0,58 mm² | 1,5 mm² (3 żyły) |
| 50 m | 1,16 mm² | 2,5 mm² (3 żyły) |
| 100 m | 2,32 mm² | 2,5 mm² (3 żyły) |
Wyliczenie Pro-Masz: spadek napięcia 3 % przy 230 V, przewód miedziany, rezystywność 0,0178 Ω·mm²/m, obwód jednofazowy (prąd płynie tam i z powrotem, stąd podwojona długość). To nie jest dana producenta pompy i nie zastępuje projektu instalacji — ostateczny dobór należy do elektryka, który zna warunki na obiekcie.
- Od 50 m zalecamy przewód 2,5 mm², nawet jeśli wyliczenie dopuszcza mniejszy. Dodatkowe straty powodują utlenione styki, przejściówki i kilka przedłużaczy połączonych szeregowo.
- Przewód na bębnie należy rozwinąć w całości. Zwinięty przewód nagrzewa się, a producenci bębnów podają dla niego obciążalność nawet o połowę niższą niż dla przewodu rozwiniętego. Przy wielogodzinnej pracy pompy grozi to uszkodzeniem izolacji.
- Połączenie przedłużacza nie może leżeć w wodzie. Złącze wtyczka-gniazdo nie jest wodoszczelne, nawet jeśli sam przewód jest gumowy.
Zasilanie z agregatu
Producent nie publikuje prądu rozruchowego ani krotności rozruchu dla tej pompy — w karcie katalogowej i na stronie serii tej danej nie ma, więc nie podajemy jej jako danej producenta. Z konstrukcji wynika natomiast, że silnik indukcyjny z rozruchem kondensatorowym w chwili startu pobiera wielokrotnie więcej prądu niż znamionowo, przez ułamek sekundy. Agregat musi tę chwilę wytrzymać bez zapadnięcia napięcia — dlatego agregat dobiera się do rozruchu, a nie do mocy znamionowej pompy.
| Pompa | Prąd znamionowy | Nasza rekomendacja mocy agregatu |
|---|---|---|
| LSCE2.75S (0,75 kW) | 4,5 A | od ok. 3 kVA |
To jest rekomendacja Pro-Masz z zapasem na rozruch, nie dana producenta pompy ani agregatu. Zapas jest po to, żeby agregat nie zapadał napięcia przy starcie i żeby pompa nie była jedynym odbiornikiem na budowie. Przy agregacie obciążonym także innymi maszynami tę liczbę trzeba podnieść.
Przy tej mocy wystarcza niewielki agregat inwerterowy, który dodatkowo utrzymuje stabilne napięcie i częstotliwość. Agregat należy dobrać z zapasem na rozruch, a nie według mocy z tabliczki pompy. W razie wątpliwości doradzimy — agregaty prądotwórcze mamy w stałej ofercie i dobieramy je do konkretnej pompy: +48 602 647 847 lub biuro@pro-masz.pl.
Porównanie serii pomp Tsurumi 230 V
Tsurumi ma na jednofazowe 230 V sześć serii pomp zatapialnych do wody brudnej i szlamu. Nie są to tańsze i droższe wersje tej samej pompy — każda jest konstruowana do innego rodzaju cieczy i innych warunków pracy. Poniżej pełne porównanie; ten model należy do serii LSC.
Na telefonie tabelę można przewinąć w bok.
| Cecha | HS | HSD | LB | NK | LSC | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirnik | pół-vortex + mieszadło na wale | pół-vortex + mieszadło z żeliwa wysokochromowego | pół-vortex | pół-vortex | pół-vortex | vortex |
| Materiał wirnika | guma uretanowa | żeliwo chromowe | guma uretanowa | żeliwo sferoidalne / chromowe | guma uretanowa | tworzywo wzmacniane włóknem szklanym |
| Korpus | żeliwo szare | żeliwo sferoidalne | guma EPDM | BR + kauczuk naturalny / żeliwo szare | guma EPDM | AAS (żywica) |
| Przelot ciał stałych | 7 mm | 9 mm | 6 mm | 8,50 mm | 6 mm | 6 mm |
| Dopuszczalna zawartość części stałych | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 3 % | 3 % |
| Rodzaj cieczy wg producenta | odwodnienie | piasek / szlam | odwodnienie | odwodnienie | odwodnienie — resztki wody | woda czysta |
| Kierunek tłoczenia | bokiem, obudowa spiralna | producent nie opisuje | górą, przepływ przez płaszcz | górą, przepływ boczny | górą, przepływ przez płaszcz | górą |
| Moc w serii | 0,4–0,75 kW | 0,55 kW | 0,48–1,5 kW | 2,2 kW | 0,48–0,75 kW | 0,1 kW |
| Maks. podnoszenie w serii | 18 m | 13,20 m | 17,50 m | 24 m | 15 m | 6 m |
| Maks. wydajność w serii | 580 l/min | 220 l/min | 420 l/min | 800 l/min | 230 l/min | 80 l/min |
| Maks. zanurzenie | 20 m | 20 m | 20 m (LB-1500: 50 m) | 50 m | 20 m | 10 m |
| Automatyka w ofercie | pływak: HSA2.4S, HSA2.75S | pływak: HSDA2.55S | elektrody: LB-480A, LB-800A; pływak: LBA-480, LBA-800 | brak wersji automatycznej | elektrody: LSCE1.4S, LSCE2.75S | — |
| Główna zaleta | mieszadło na wale przeciw zapowietrzeniu — woda z piaskiem i szlamem | żeliwne wirnik i mieszadło — osad, szlam, bentonit, 15 % części stałych | mieści się w rurze 8", pracuje przy poziomie 50 mm, kierunek tłoczenia do wyboru | największy silnik 1-fazowy Tsurumi, zanurzenie 50 m, wzmocnione części zużywalne | odpompowuje do 1 mm, zawór zwrotny, gumowana stopa | dwie pompy w jednej — 25 mm objętościowa i 15 mm resztkowa, 3,4 kg |
Dane z tabel serii i kart katalogowych producenta (Tsurumi Europe); wiersz „Automatyka w ofercie" — wersje z pływakiem wg dealerów niemieckich. Kolumna NK obejmuje NK4-22, NK4-22L i NK3-22L; materiał wirnika i korpusu różni się między nimi. Kolumna HSD to jedyny model serii, HSD2.55S. Stan na wrzesień 2026.
Odpompowanie wody z posadzki do 1 mm
Do wysuszenia podłogi jest seria LSC (LSC1.4S, LSC2.75S i wersje z elektrodami LSCE): producent podaje, że płyta denna pozwala odpompować wodę do poziomu 1 mm, a zawór zwrotny i gumowana stopa chronią wysuszoną posadzkę. Do 1 mm schodzi też Family-12 z adapterem, ale tylko w wodzie czystej i przy 80 l/min. Pozostałe pompy z tej karty kończą pracę na poziomie 50–170 mm — są przeznaczone do przepompowania objętości, a nie do osuszania posadzki. Dla HS2.4S producent ma zestaw do resztek 049-TEG-01.
Co oznaczają litery w nazwach
- A w nazwie (HSA2.4S, HSDA2.55S, LB-480A, LBA-480) — wersja automatyczna. W serii LB producent oznacza literą A na końcu wersje z elektrodami (LB-480A, LB-800A); oznaczenie LBA-… dla wersji z pływakiem stosują dealerzy.
- E po nazwie serii (LSCE1.4S, LSCE2.75S) — wersja z czujnikiem elektrodowym.
- S na końcu (HS2.4S, LSC1.4S) — wersja 1-fazowa 230 V. Brak litery S oznacza wersję trójfazową 400 V.
- L na końcu (HS3.75SL, NK4-22L) — wersja o większym przepływie, zwykle z większym króćcem i niższym podnoszeniem.
- D w HSD — seria do piasku i szlamu z mieszadłem z żeliwa wysokochromowego, a nie wersja HS.
- Liczba w nazwie to zwykle moc silnika (2.4 = 0,4 kW, 2.55 = 0,55 kW, 2.75 = 0,75 kW, 22 = 2,2 kW), a cyfra przed nią — rozmiar króćca w calach (2 = 50 mm, 3 = 80 mm).
Kiedy potrzebna jest inna seria
- Woda z dużą ilością piasku, długa praca na budowie, króciec 80–150 mm — seria KTZ (pompy odwodnieniowe w żeliwie, wirnik z żeliwa chromowego) — pompy 400 V konstruowane do pracy ciągłej w wodzie ścierającej.
- Gęsty szlam, urobek, płuczka w dużych ilościach — pompy szlamowe z mieszadłem na 400 V: KTD, KRD, NKZ, GPN. HSD2.55S jest ich najmniejszym, jednofazowym odpowiednikiem.
- Ścieki i woda z zawiesiną, wirnik odporny na zapychanie — serie PU (korpus nierdzewny, pH 4–10) i UT (korpus żeliwny, wersja ekonomiczna), obie z wirnikiem vortex i przelotem 35 mm. Dostępne także w wersji 230 V.
- Ścieki z ciałami stałymi i materiałem włóknistym — pompa z rozdrabniaczem (seria C, na 230 V model 50C2.75S). Żadna pompa drenażowa ani szlamowa z tej karty nie jest do fekaliów ani do szmat, niezależnie od przelotu.
- Woda morska, solanka, akwakultura — seria TM z częściami tytanowymi, pH 3–10.
Cała seria LSC — który model wybrać
Na telefonie tabelę można przewinąć w bok.
| Model | Króciec | Maks. wydajność | Maks. podnoszenie | Moc | Masa | Automatyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC1.4S | 25 mm (1") | 170 l/min (10,2 m³/h) | 11 m | 0,48 kW | 12 kg | nie |
| LSCE1.4S | 25 mm (1") | 170 l/min (10,2 m³/h) | 11 m | 0,48 kW | 12,60 kg | TAK — elektrody |
| LSC2.75S | 50 mm (2") | 230 l/min (13,8 m³/h) | 15 m | 0,75 kW | 15,20 kg | nie |
| ▶ LSCE2.75S | 50 mm (2") | 230 l/min (13,8 m³/h) | 15 m | 0,75 kW | 15,80 kg | TAK — elektrody |
Wszystkie modele LSC: 1-fazowe 230 V / 50 Hz, przelot 6 mm, dopuszczalna zawartość części stałych 3 % (czyli woda czystsza niż w HS / LB / NK), pH 5–9, kabel 10 m, maksymalne zanurzenie 20 m, odpompowanie do 1 mm poziomu wody. Litera E oznacza wersję z czujnikiem elektrodowym. Dane z kart katalogowych producenta dla wszystkich czterech modeli. Producent nie podaje wymiarów wersji E ani wartości W1 dla serii LSC. Stan na wrzesień 2026.
Jak dobrać pompę
- Policz rzeczywiste podnoszenie: różnica poziomów między lustrem wody a miejscem zrzutu. To jest liczba wyjściowa, nie „głębokość wykopu".
- Dolicz straty na wężu z tabeli w sekcji „Straty ciśnienia na wężu tłocznym". Ten krok jest najczęściej pomijany.
- Sprawdź w tabeli Q-H, ile pompa daje przy tej sumie — nie kieruj się wartością 230 l/min z nagłówka, bo ona dotyczy podnoszenia bliskiego zeru.
- Oceń, co jest w wodzie. Woda z piaskiem — HS. Osad, szlam, bentonit — HSD. Woda w miarę czysta w studni lub rurze 8" — LB. Resztki z posadzki — LSC albo Family. Fekalia, szmaty, włókna — żadna pompa z tej karty, tylko vortex (PU, UT) albo rozdrabniacz.
- Sprawdź, do jakiego poziomu ma zejść. Seria LSC schodzi do 1 mm — i do tego jest konstruowana. W pracy automatycznej najniższy poziom zależy od elektrody — do zejścia do poziomu podłoża producent ma przedłużenie 090-TEG-14. Do przepompowywania objętości z wykopu lepsze są LB, HS albo NK.
- Sprawdź zasilanie: 4,5 A z gniazda 230 V, obwód 16 A z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Przy długim przedłużaczu wróć do tabeli przekrojów.
- Zdecyduj, czy automat ma być pływakowy, czy elektrodowy. Pływak potrzebuje miejsca na wychylenie; elektrody nie, ale wymagają wody przewodzącej prąd i czyszczenia. Porównanie obu rozwiązań jest w sekcji o automatyce.
Obsługa i serwis
- Kontroluj olej w komorze uszczelnienia. Zmętniały olej oznacza, że dolne uszczelnienie zaczyna przepuszczać i czas na serwis, zanim woda dojdzie do silnika. To najtańsza profilaktyka, jaką można zrobić przy pompie zatapialnej.
- Nie stawiaj pompy bezpośrednio na dnie mulistego wykopu. Na podstawce, na desce albo na kracie zasysa znacznie mniej piasku i pracuje dłużej.
- Nie zostawiaj pompy pracującej na sucho. Pilnuj minimalnego poziomu zalania. Ta wersja ma automat elektrodowy — czyść elektrody przy każdym przeglądzie: nalot ze szlamu albo tłusty film sprawia, że czujnik przestaje wykrywać wodę.
- Po pracy w wodzie z piaskiem, wapnem albo cementem przepłucz pompę czystą wodą. Związany osad przyspiesza zużycie wirnika i płyty ssawnej bardziej niż samo ścieranie.
- Wirnik z gumy uretanowej i gumowana płyta ssawna to części zużywające się. Guma dobrze znosi ścieranie, ale nie pracę na sucho — wirnik pracujący bez wody szybko ulega zniszczeniu.
- Kabla nie skracaj i nie przedłużaj na złączkach w wodzie. Fabryczne 10 m przewodu to część konstrukcji pompy.
- Przechowuj pompę suchą i opróżnioną z wody. Zamarzająca w korpusie woda może uszkodzić uszczelnienia i króciec.
- Sprawdzaj zawór zwrotny. Jeżeli po wyłączeniu woda wraca z węża na podłogę, najczęściej pod klapkę zaworu dostało się ziarno albo włókno — wystarczy przepłukać.
Najczęstsze pytania (FAQ)
Dlaczego pompa daje mniej wody, niż napisano w danych?
Najczęściej z powodu wysokości podnoszenia i strat na wężu. „230 l/min" to wydajność przy podnoszeniu bliskim zeru. Przy podnoszeniu na kilka metrów i 30–50 m węża o małej średnicy rzeczywisty przepływ może spaść o połowę i więcej. Tabela strat i przykład dla tego modelu są w sekcji „Straty ciśnienia na wężu tłocznym".
Czy pompa przepuści piasek?
Drobny piasek i zawiesinę tak — przelot ciał stałych to 6 mm, a dopuszczalna zawartość części stałych 3 %. Nie jest to jednak pompa do ciągłego pompowania piasku: do wody z piaskiem i szlamem lepsza jest seria HS z mieszadłem na wale i żeliwnym korpusem, a na budowie — seria KTZ na 400 V.
Czy pompa nadaje się do szamba albo do ścieków z fekaliami?
Nie. To jest pompa odwodnieniowa — producent klasyfikuje ciecz jako odwodnienie. Do ścieków są serie z wirnikiem vortex (PU, UT — przelot 35 mm) albo pompy z rozdrabniaczem (seria C, na 230 V model 50C2.75S). Praca pompy drenażowej w szambie kończy się zapchaniem wirnika i jest użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
Czy pompa włącza się sama?
Tak — LSCE2.75S ma czujnik elektrodowy: elektrody wykrywają wodę po jej przewodności, pompa rusza, gdy zostaną zalane, i staje, gdy poziom opadnie. Nie ma pływaka, więc nic nie zaczepia o ściany studni czy szybu. Poziomów załączenia producent w karcie nie podaje.
Czy czujnik elektrodowy zadziała w każdej wodzie?
W zwykłej wodzie — gruntowej, z zalania, z instalacji — tak, bo ona przewodzi prąd. W wodzie demineralizowanej lub destylowanej — nie. Drugi warunek to czyste elektrody: nalot ze szlamu, tłusty film albo kamień izolują je i automat przestaje działać poprawnie. Do takiej wody lepszy jest automat z pływakiem.
Jaki poziom wody jest potrzebny, żeby pompa w ogóle pracowała?
Ta pompa jest zrobiona właśnie po to, żeby zejść nisko: producent podaje odpompowanie do poziomu 1 mm. Wartości minimalnego poziomu zalania producent dla tej serii nie publikuje.
Ile prądu pobiera pompa i czy wystarczy zwykłe gniazdo?
Prąd znamionowy to 4,5 A przy mocy 0,75 kW. Zwykłe gniazdo 230 V w obwodzie 16 A w zupełności wystarcza. Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA jest obowiązkowy — pompa pracuje w wodzie.
Jak głęboko można ją zanurzyć?
Do 20 m — tyle wynosi dopuszczalna odporność ciśnieniowa. Kabel ma 10 m, więc przy głębszej instalacji trzeba przewidzieć skrzynkę przyłączeniową powyżej lustra wody. Kabla nie przedłuża się złączką pod wodą.
Czy naprawdę odpompuje wodę do 1 mm?
Tak — producent podaje to wprost dla całej serii LSC i odpowiada za to specjalna płyta denna. Do tego pompa ma zawór zwrotny wahadłowy, dzięki któremu woda z węża nie wraca na wysuszoną posadzkę, i gumowaną stopę, która nie rysuje podłogi. W wersji z elektrodami najniższy poziom w pracy automatycznej zależy od elektrody — do zejścia do poziomu podłoża producent ma przedłużenie 090-TEG-14.
Jaka jest gwarancja i serwis?
Gwarancja zgodnie z warunkami producenta. Serwis i części zamienne Tsurumi zapewniamy w Polsce.
Dostawa, serwis i doradztwo
Wysyłka w 48 h, faktura VAT, leasing i raty. Jeżeli nie masz pewności, czy przy Twoim podnoszeniu, długości węża i rodzaju wody właściwa będzie LSCE2.75S, czy inny model — zadzwoń: +48 602 647 847 lub napisz: biuro@pro-masz.pl. Dobierzemy pompę do rzeczywistego punktu pracy. W ofercie mamy całą rodzinę pomp Tsurumi na 230 V i 400 V, osprzęt producenta (pływaki, wtyczki z zabezpieczeniem silnika, złącza tłoczne, zestawy naprawcze kabla), węże i złączki oraz agregaty prądotwórcze. Gwarancja zgodnie z warunkami producenta. Serwis i części zamienne Tsurumi zapewniamy w Polsce.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.