Flödeshastigheten för en centrifugalpump kan justeras steglöst genom olika metoder. I allmänhet fungerar pumpen mest rimligt vid den nominella punkten, men ibland på grund av vissa skäl kan pumpen arbeta med ett lågt flöde, vilket kan orsaka följande negativa effekter.
(1) Effektiviteten minskar och strömförbrukningen ökar. Centrifugalpumpar är vanligtvis konstruerade med den högsta verkningsgraden nära den nominella arbetspunkten I. Om en centrifugalpump arbetar med ett lågt flöde, kommer dess effektivitet att minska snabbt. Generellt gäller att ju lägre flödeshastighet samma pump har, desto lägre verkningsgrad. Därför är det inte ekonomiskt att arbeta med en låg flödeshastighet. I allmänhet är det nödvändigt att åter utrusta en lämplig högeffektiv liten pump vid denna tidpunkt.
(2) Ökningen av vibrationsljud orsakar miljöföroreningar, skadar pumpkomponenter och påverkar pumpens livslängd. Vid konstruktionsdriftpunkten, på grund av inriktningen av vätskeflödesriktningen med bladets riktning, är avfallsförlusten, stötförlusten och virvelförlusten relativt små och nära noll. Men när pumpen arbetar i området med lågt flöde, avviker den från designpunkten, vilket orsakar ytterligare ökning av flödesförlust, slagförlust och virvelförlust av pumpens flödeskomponenter. Dessa förluster åtföljs av en stor mängd hydrauliskt buller och mekaniska vibrationer.
(3) Pumpens inre återflöde ökar avsevärt, vilket leder till en ökning av kohesiv värme och gör att vätsketemperaturen inuti pumpen stiger, vilket resulterar i uppvärmning av pumpkroppen och påverkar pumpkomponenternas mekaniska prestanda. Samtidigt försämrar det också pumpens kavitationsprestanda, vilket ytterligare påverkar pumpens sugförhållanden.
(4) Den radiella kraften hos centrifugalpumpen ökar, vilket försämrar spänningssituationen för pumprotorn. På grund av pumpens avvikelse från designdriftpunkten i lågflödesområdet minskar vätskeflödeshastigheten i virvelkammaren. Men enligt hastighetstriangelanalysen ökar istället vätskeutflödeshastigheten i pumphjulet, vilket gör att vätskan inte konvergerar och bildar en stöt, vilket kontinuerligt ökar trycket och genererar radiell kraft.