Aksijalne pumpe protoka Funkcija koja se temelji na principu prenošenja zamaha fluidu prvenstveno u aksijalnom smjeru koristeći propelerski rotovi. Za razliku od centrifugalnih crpki, koje stvaraju glavu kroz centrifugalnu silu, aksijalne pumpe protoka stvaraju glavu podižući tekućinu duž osi osovine. Zbog toga je razvijena glava relativno niska, pa čak i manje povećanje tlaka pražnjenja (povratni tlak) značajno utječe na brzinu protoka. Nagli porast otpora nizvodno - poput djelomično zatvaračkog ventila ili akumulacije krhotina - može rezultirati izraženim padom propusnosti. Zbog toga je aksijalni protok pumpe manje opraštajući u sustavima u kojima se zalazni tlak može brzo promijeniti.
Karakteristika protoka tlaka (poznata i kao krivulja pumpe) aksijalne pumpe protoka gotovo je vodoravna u širokom rasponu brzine protoka. Iako to omogućava da pumpa djeluje u različitim potrebama protoka bez drastične promjene tlaka u stabilnim uvjetima, ona predstavlja izazove kada uvjeti nepredvidivo fluktuiraju. Kao odgovor na iznenadne pad potražnje ili naleti, ravnanje krivulje osigurava minimalan raspon prilagodbe glave, što potencijalno dovodi do oscilacije protoka, nestabilnosti ili rada na točke izvan dizajna gdje se učinkovitost i pouzdanost degradiraju. Ovo ponašanje naglo se suprotstavlja radijalnim ili mješovitim pumpama, čije su strme krivulje inherentno puferski sustav prolazne.
Brze promjene zaduženja mogu dovesti do prolaznih pojava poput hidrauličkih naleta, posebno u dugim cjevovodnim sustavima u kojima se efekti čekića s vodom mogu širiti. Aksijalne pumpe protoka posebno su osjetljive na ove događaje zbog njihovih velikih noževa i dizajna otvorenog protoka. Ako je protok iznenada ograničen ili preokrenut, noževi rotora mogu doživjeti odvajanje ili zaustavljanje protoka, stvarajući jake turbulencije i asimetrično opterećenje. U ekstremnim slučajevima, kada tlak pražnjenja prelazi ulazni tlak, može doći do preokreta protoka, vrtenja rotora unatrag i oštećenih brtvi osovine, ležajeva ili motornih komponenti. Da bi se spriječili ovi efekti, zastoj, komore za proširenje ili anti-obnavljani kontrolni ventili moraju se pravilno projektirati u sustav.
Impeler aksijalne pumpe protoka dizajniran je za rad u uravnoteženim uvjetima protoka. Međutim, kada se pojave brze promjene tlaka ili protoka sustava, moment koji zahtijeva motor gotovo se trenutno mijenja. To nameće fluktuirajuća električna opterećenja na motor i može rezultirati pregrijavanjem, smanjenim faktorom snage i električnom nestabilnošću ako nije pravilno ublažen. Varijacija mehaničkog opterećenja također se manifestira kao aksijalna fluktuacija potiska na osovini, koje naprežu u ležajevima i mehaničkim brtvama. U vertikalnim konfiguracijama, gdje je osovina crpke dugačka i može uključivati linijske ležajeve, iznenadni pomaci aksijalnog opterećenja mogu uzrokovati otklon ili neusklađivanje osovine.
Kako bi se osigurao pouzdan rad tijekom prolaznih sustava, aksijalne pumpe protoka često se povezuju s automatiziranim upravljačkim arhitekturama. Oni uključuju varijabilne frekvencijske pogone (VFD) koji reguliraju brzinu motora na temelju povratnih informacija sustava u stvarnom vremenu, omogućujući tako postupno prilagođavanje izlaza protoka kao odgovor na promjenjivu potražnju. U složenijim sustavima PLC (programibilni logički kontroleri) i SCADA sustavi integriraju se s pretvaračima tlaka, mjeračima protoka i temperaturnim senzorima kako bi se osigurala kontrola zatvorene petlje. Ove kontrole sprječavaju preopterećenje pumpe, minimiziraju potrošnju energije i stabiliziraju karakteristike pražnjenja. Dodavanje PID kontrolera dodatno pojačava glatke prijelaze tijekom događaja rampa, isključivanja ili prebacivanja opterećenja.