Mewn systemau hydrolig diwydiannol, mae'r bomp yn aml yn cael ei gosod ar ben y cynllun sydd yn cadw'r hylif system. Mae'r llinell sychu (sydd hefyd yn cael ei alw'n linell mewnbydd) yn cysylltu'r mewnbydd i'r bomp â'r olew yn y cynllun.
Gallwn feddwl am llif yr hylif o'r cynllun i'r bomp fel system hydrolig ar wahân. Mewn is-system hyn, mae'r pwysedd is-gofodol a greir gan y bomp yn darparu'r gwrthwynebiad i'r llif, ac mae'r egni sydd yn symud yr hylif yn dod o bwysedd y gofod. Mae'r gofod, wrth weithio ar arwyneb yr olew yn y cynllun, yn gweithio fel cyflwr.

Ffigur 5-1 Gosodiad safonol y bomp — bomp ar ben, llinell sychu islaw lefel yr olew. Mae pwysedd y gofod sydd yn gweithio ar arwyneb yr olew yn ystyried yr olew i fyny i'r bomp.
Fel arfer, rydym yn ystyried awyr fel peth nad oes ganddo bwysau, ond mae'r awyrgylch o awyr sydd yn amgylchynu'r Ddaear yn wir yn bodoli â phwysedd. Roedd Torricelli, dyfeisiwr y baromedr, yn dangos fod modd mesur pwysedd awyrgylchol gan ddefnyddio colofn mercher. Gan droi tiwb llenwi mercher i fyny a'i rhoi mewn twll mercher, fe wnaeth ddarganfod mai ar lefel y môr mae colofn mercher sydd yn cael ei gefnogi gan bwysedd awyrgylchol yn sefyll ar uchder o 29.92 modfedd (760 mm). Felly, dan amgylchiadau safonol, mae pwysedd awyrgylchol ar lefel y môr yn hafal i (neu'n gyfwerth â) colofn mercher o 29.92 modfedd (760 mm). Wrth hynny, unrhyw leoliad uwchben lefel y môr fydd â phwysedd awyrgylchol is.
Mae gwasgedd hydrolig yn cael ei fynegi fel arfer mewn psi neu bar, ond mae gwasgedd awyrgylchol yn cael ei fesur fel arfer mewn in.Hg (modfeddi o mercher) neu mmHg. Ar 68°F (20°C) a 36% o lefel cymysgedd o leoliad, mae gwasgedd awyrgylchol lefel y môr = 29.92 in.Hg neu 760 mmHg, sydd yn gyfwerth â 14.7 psia neu 1.01 bar. Mae'n bwysig nodi nad yw bar yn cael ei ddefnyddio i ddiffinio gwasgedd awyrgylchol; yn lle hynny, mae gwasgedd awyrgylchol safonol yn 101,000 N/m².
Pan fyddwch yn trosi rhwng in.Hg a psi, cofiwch fod 1 psia = 2.04 in.Hg, ac mae 1 bar ≈ 752 mmHg. Felly, yn fras: 1 psia ≈ 2 in.Hg, neu 1 bar ≈ 750 mmHg.


Gall gwasgedd absoliwt a gwasgedd mesur gael eu defnyddio i fesur gwasgedd mewn system hydrolig.
Mae gwasgedd absoliwt yn cael ei fesur o bwynt sero-gwasgedd — sef y pwynt lle nad oes gwasgedd yn bodoli o gwbl. Gall yr uned fod yn psi (bar) neu in.Hg (mmHg). Yn cael ei ddynodi gan ychwanegu'r tolled "a": psia (psi absoliwt), bara.
Mae gweithredu cyfartalog yn cael ei fesur o bwynt cyfeirio gwasgedd awyrgylch. Mae'r uned yn psi (bar). Mae gwasgedd absoliwt yn hafal i weithredu cyfartalog ynghyd â gwasgedd awyrgylch safonol. Enghraifft: os yw system yn darllen 100 psig (6.9 bar cyfartalog) a gwasgedd awyrgylch safonol yn 14.7 psia (1 bar), yna mae gwasgedd absoliwt yn 114.7 psia (7.9 bar absoliwt). Er mwyn gwahaniaethu rhwng y ddau, ysgrifennir gweithredu cyfartalog fel psig, a gwasgedd absoliwt fel psia.

Pan nad yw'r bomp yn rhedeg, mae'r ochr mewnol o'r system yn cydbwysedd — mae'r gwahaniaeth gwasgedd rhwng y bomp a'r awyrgylch yn sero, sy'n golygu nad oes llif. Er mwyn cyflenwi olew i'w assembliad cylchdro, mae'r bomp sydd yn rhedeg yn creu gwasgedd is na gwasgedd awyrgylch — mae'r system yn dod yn anghydbwysedd — ac yn dechrau llifo.
Mae'r gwasgedd a chyflwynir gan wasgedd awyrgylch ar y llyfr yn gweithredu dwy swydd:
Mae'r rhan fwyaf o bwysedd yr awyr agored yn cael ei ddefnyddio i gy accelerated y llyfr i mewn i'r bom, ond rhaid gwneud y swydd cyntaf yn gyntaf: darparu llyfr i fewnbynnau'r bom. Os caiff gormod o bwysedd yr awyr agored ei ddefnyddio ar y cam hwn, ni fydd digon o bwysedd ar ôl i gy accelerated y llyfr i mewn i'r assembliad cylchol. Mae hyn yn achosi i'r bom 'gael ei anoga', ac yn arwain at ymbelydriadau, sydd yn adroddiad ar y broses hon.
Yw ymbelydriadau yn ffurfio a chwyddo cwlwmiau o gylchfan yn y llyfr. Mae hyn yn niweidio'r bom mewn dau ffordd:
Ar ochr mewnol y bom, mae gogwyddau o gynhwysydd yn ffurfio trwy gydol y rhewl. Mae hyn yn lleihau effeithlonrwydd y llygredd a'u cyflymu'r twymiant. Pan fydd y gogwyddau hyn yn cyrraedd y cynhwysiad uchel yn ochr allanol y bom, mae waliau'r gogwyddau'n cael eu cywasgu ac yn torri'n gryfach, gan ryddhau egni enfawr sydd yn "torri" i lawr ar wynebau metel — fel cerflunydd sy'n defnyddio hammer a chisel ar garreg. Os caiff y gogwyddu ei ganiatáu i barhau, bydd hirder y bom yn cael ei leihau, ac yn bosibl y bydd gwerthau gogwyddu yn teithio i rannau eraill o'r system a thorri rhannau eraill.

Ffigur 5-5 Damwain o gogwyddu ar bownd y cyffro bom. Mae patrwm y pitting microsgopig yn cael ei achosi gan ymbweliad adnabodol o gogwyddau cynhwysydd ar wyneb y metel.
Yr arwydd amlwgaf o gavitiad yw sŵn — pan mae'r cavities yn torri, maen nhw'n cynhyrchu gwrthdrawiad o uchder uchel sydd yn rhedeg trwy'r system gyfan, ac mae'r pompa hydrolig yn cynhyrchu sŵn uchel a chryf. Pan fydd cavitiad yn digwydd, gan fod y celloedd pompa ddim yn llawn i'w cyfan â rhew, mae'r llif yn lleihau ac yn dod yn ansefydlog y pwysau system.
Mae cavitiad yn ffurfio mewn hylif oherwydd bod y hylif yn gorwedd — ond nid o dan ddylanwad tymhestrau y mae'r gorwedd hon. Mae'n cael ei achosi gan yr hylif cyrraedd pwysau absoliwt isel iawn.
Mae pob moleciwl mewn hylif yn symud yn barhaus, ond nid pob un yn symud ar yr un cyflymder. Mae'r moleciwlau sydd yn symud yn gynta' ger y wyneb yn ceisio ffoi i'r gofod uwchben, er gwaetháu tynnu'r moleciwlau amgylchynol. Y grym y mae'r moleciwlau sydd yn symud yn gynta' yn ei haeddu i'w groesi i ffoi i'r awyrgylch yw pwysau parâu'r hylif.
Os yw'r cynhwysydd hylifol yn cau, mae moleciwlau sydd yn symud yn gyflymach yn mynd i'r gofod uwchben y hylif. Pan fydd y gofod hwn yn cyrraedd llawnrwydd o barâu, mae moleciwlau'n taro'i gilydd a dychwelyd i'r hylif. Gelwir y moleciwlau sydd yn gadael yn oeri; gelwir y moleciwlau sydd yn dychwelyd yn hylifiad. Pan fydd cyfraddoedd oeri a hylifiad yn hafal, cyrraeddir cydbwysedd ac mae'r pwysedd a gynhyrchir gan y parâw yn bwysedd y parâw ar y hylif hwnnw. Yn aml, mynegir pwysedd y parâw mewn unedau pwysedd absoliwt, in.Hg.

Mae pwysedd y parâw yn cael ei heffeithio gan y tymheredd. Wrth i'r tymheredd godi, mae moleciwlau'r hylif yn derbyn mwy o ynni ac yn symud yn gyflymach. Mae pwysedd y parâw yn codi. Pan fydd pwysedd y parâw yn hafal i bwysedd yr amgylchedd, gall moleciwlau'r hylif fynd yn rhydd i'r amgylchedd — gelwir hyn yn gogwyddo. Mae'r dŵr ar lefel y môr yn gogwyddo ar 212°F (100°C), oherwydd bod pwysedd y parâw o ddŵr ar y tymheredd hon yn hafal i bwysedd yr amgylchedd.
Gall hylif hefyd gael ei berwi trwy leihau'r pwysedd sydd yn weithio arno. Pan mae'r pwysedd lleihedig yn hafal i bwysedd oeri'r hylif, gall moleciwlau'r hylif fynd yn rhydd i'r gofod uwchben y hylif. Mae gŵr ar 100°F (37.2°C) yn cynhyrchu pwysedd oeri o 2 in.Hg (0.068 bar). Os yw cynhwysydd o ddŵr ar 100°F wedi'i gysylltu â phwmp gwaelod a thrwy leihau'r pwysedd absoliwt o fewn y cynhwysydd i 2 in.Hg (0.068 bar), bydd y ddŵr yn berwi. Mae pwmpiau sydd yn drin hylif yn profi'r math hwn o berwi yn gyffredinol.

Mae olew hydrolig ar lefel y môr yn cynnwys tua 10% o aer sydd wedi'i ddisgyn. Mae'r aer hwn yn bodoli mewn statws disgynedig yn y llyfr — mae'n anweithredol a does dim effaith sylweddol ar gyfaint y llyfr. Mae'r gallu i olew hydrolig neu unrhyw llyfr ddissolvo aer yn lleihau wrth i'r pwysau sydd yn gweithio ar y llyfr leihau. Er enghraifft, os bydd caws o olew hydrolig dan bwysau atmosfferig yn cael ei leisio mewn gwaelod, mae'r aer sydd wedi'i ddisgyn yn troi i boblwyddi a'u hadael o'r datrysiad. Yn ystod y cavitation, mae'r aer sydd wedi'i ddisgyn yn gadael yr olew a chausio niwed i'r bomh hydrolig.
Mae aer wedi'i gynhwysio yn aer sydd yn y llyfr mewn statws nad yw wedi'i ddisgyn — fel boblwyddi. Os bydd bomh yn tynnu o weithiau olew sydd â aer wedi'i gynhwysio yn y llyfr, mae gan boblwyddi'r aer effeithiau tebyg i'r cavitation ar y bomh. Fodd bynnag, gan nad yw'n gysylltiedig â phwysau parau'r llyfr, rydym yn ei alw'n cavitation ffug.
Os oes gollyngiadau yn y llinell sydd yn tynnu'r hylif neu os methir y sêl ar shaft y bom, bydd aer wedi'i gymysg â'r system bron bob amser. Oherwydd bod y pwysau ar ochr mewnbydd y bom yn aml yn is na phwysau atmosfferig, bydd unrhyw agorediad yn yr ochr honno yn achosi i aer gael ei dynnu i mewn i'r olew ac i mewn i'r bom. Bydd unrhyw foliogau o aer wedi'u gymysg â'r hylif a nad ydynt yn gallu dianc o'r cynllun hefyd yn mynd i mewn i'r bom.


Mae cavitation yn achosi niwed sylweddol i'r bom a'r system. Am y rheswm hwn, mae cynhyrchwyr bomiau yn pennu terfynau ar ochr mewnbydd ar gyfer eu cynhyrchion. Fel arfer, mae cynhyrchwyr bomiau hydrolig diwylliannol sydd â chyfnewid positif yn pennu bod y pwysau ar ochr mewnbydd y bom yn rhaid iddo fod is na phwysau atmosfferig er mwyn i'r hylif gael ei fewnforio i'r assembliad cylchol y bom. Fodd bynnag, nid yn aml y ceir y penniad hwn o bwysau mewn unedau pwysau absoliwt — ond yn hytrach mewn termau goleuedd.

Mae gweithrediad yn unrhyw bwysedd is na'r pwysedd amgylcheddol. Mae gweithrediad yn cysyniadau anghywir oherwydd ei bwynt dechrau yw'r un peth â phwysedd mesur (amgylcheddol), ond mae'r gwerthoedd yn cael eu cyfrif i lawr mewn unedau in.Hg (mmHg).
0 in (0 mm) o weithrediad = pwysedd amgylcheddol neu sero pwysedd mesur. 29.92 in.Hg (760 mmHg) o weithrediad = gweithrediad llawn neu sero pwysedd absoliwt.
Fel y dangosir yn y diagram, mae trwgh mercher sydd wedi'i gysylltu drwy bibell gwydr â chynhwysydd dan bwysedd amgylcheddol: gan fod y pwysedd o fewn y cynhwysydd yn hafal i'w bwysedd amgylcheddol sydd yn gweithio ar y drwgh, nid oes mercher yn codi yn y bibell gwydr. Mae uchder colofn y mercher yn sero yn awgrymu nad yw'r cynhwysydd mewn gweithrediad.
Os yw'r cynhwysydd yn cael ei wacio tan i gwyrru'r pwysedd mewnol i 10 in.Hg (254 mmHg), yna gall pwysedd yr amgylchedd sy'n weithio ar arwyneb y twll gefn hwnnw gefnogi 10 in. (254 mm) o mercher — y wacio a mesurir yw 10 in.Hg (254 mmHg). Os yw'r cynhwysydd yn cael ei wacio i wacio llawn (sero pwysedd absoliwt), yna gall pwysedd yr amgylchedd gefnogi 29.92 in. (760 mm) o mercher — y wacio a mesurir yw 29.92 in.Hg (760 mm).
0 in. (0 mm) o wacio mercher = pwysedd yr amgylchedd = sero pwysedd ar fesurwr. 29.92 in.Hg (760 mm) o wacio = wacio llawn = sero pwysedd absoliwt.

Ffigur 5-9 Mesuriad gwaith â mesurwr mercher. Y tri statws o brig i waelod: yr amgylchedd (0 o wacio), gwaith rhannol (10 in.Hg), a gwaith llawn (29.92 in.Hg = 0 psia).
Mae mesurwr tyllau'n cael ei analluogi o 0 i 30 in.Hg (0–760 mmHg), gan fod pob rhaniad yn 1 in.Hg. Ar lefel y môr, i drosi darlleniant mesurwr tyllau i bwysedd absoliwt, tynnwch y darlleniant tyllau (mewn in.Hg) o 30 in.Hg (760 mmHg). Er enghraifft, mae darlleniant tyllau o 7 in.Hg (177 mmHg) yn cyfateb i bwysedd absoliwt o 23 in.Hg (583 mmHg).

Mae cynhyrchwyr pompa'n defnyddio unedau tyllau ar gyfer gofynion mewnbynnau oherwydd eu bod yn perthnasol i lefel y môr — pan fo'r pompa'n cael ei ddefnyddio ar uchderau uwch na lefel y môr, rhaid ystyried y pwysedd awyrgylch is na hynny ar y uchder hwn.
Enghraifft: Os mae cynhyrchydd yn nodi nad yw'r goleuocaf mewnol uchaf a ganiateir i fynd yn uwch na 7 in.Hg (177 mmHg), mae hyn yn golygu bod y cynhyrchydd eisiau o leiaf 23 in.Hg (583 mmHg) o bwysedd absoliwt (neu bwysedd awyr) yn y mewnlin bomp i gyflymu'r hylif i mewn i'r assembliad cylchol. Os syrthi'r pwysedd absoliwt yn y mewnlin bomp islaw 23 in.Hg (583 mmHg), gall y bomp gael ei niweidio, er hyd yn oed bod hyn yn dibynnu ar ffactor y dyluniad yr ydym yn ei ganiatáu gan y cynhyrchydd ar gyfer y rheoliad goleuocaf. Mae pob specifiad cyhoeddedig ar gyfer mewnlin y bomps yn tybio cyflymder arferol a olew tywodllyd. Os mae'r bomp yn rhedeg ar gyflymder gwahanol neu'n defnyddio hylif gwahanol, rhaid addasu'r specifiadau.
Mae'r goledd uchaf a ganiateir ar gyfer y bomp yn dibynio ar y hylif sydd yn cael ei bompio. Cyfrifir y gofynion technegol ar ochr y mewnllif yn seiliedig ar y pwynt rhagflaith a phwysedd oerddan olew tanwyddol. Os defnyddir hylifau hydrolig sydd yn resistau i dan, bydd newidiadau yn y pwynt rhagflaith a phwysedd oerddan yn effeithio ar y goledd uchaf a ganiateir ar ochr y mewnllif.
Yw'r pwynt rhagflaith yn y gymhareb rhwng pwysau un hylif a phwysau hylif arall. Mwy penodol, mae'n y gymhareb rhwng pwysau cyfaint penodol o hylif a phwysau'r un cyfaint o ddŵr. Ar 60°F (15.6°C), mae 1 ft³ o ddŵr yn pwyso 62.4 lbs (28.3 kg). Drwy rannu pwysau'r olew â phwysau'r dŵr, dod o hyd i'r ffaith fod olew yn pwyso 90% o bwysau'r dŵr, neu mae'r gymhareb pwysau yn 1 (dŵr) i 0.90 (olew tanwyddol) — felly mae'r pwynt rhagflaith (SG) o olew tanwyddol yn 0.90.
Cyfrifir gofynion ymyl mewnol y bomp ar gyfer olew petroleum â phwysedd penodol rhwng 0.87 a 0.90. I lechi gwrthlosgi ester ffosffad, mae'r pwysedd penodol yn cynyddu 30%, hyd at tua 1.15. Mae'r pwysedd penodol lechi hydrolig sydd yn seiliedig ar dŵr yn amrywio o 0.93 (emwlws HFB) i 1.08 (dŵr-glycol). Er mwyn cyflymu'r lechi hynny sydd yn drwmach i mewn i'r bomp, mae angen pwysedd uwch ar ymyl mewnol y bomp. Felly, y dylid lleihau'r gofyniad uchaf a ganiateir ar y ffwythiant yn ychydig.

Mae gan olew petroleum a lechi gwrthlosgi ester ffosffad bwysedd oerddan iawn isel ar wresogiadau hydrolig arferol, ond mae lechi hydrolig sydd yn seiliedig ar dŵr yn wahanol. Mae lechi sydd yn seiliedig ar dŵr yn cynnwys cyfran uchel o ddŵr. Gall pwysedd oerddan emwlws HFB a dŵr-glycol gyrraedd sawl modfedd o mercher, tra bod pwysedd oerddan olew petroleum a lechi cymhwysoledig yn un ffracsiwn o fewn modfedd o gercher. Felly, mae lechi sydd yn seiliedig ar dŵr yn fwy tebygol o gael eu hanwyro a'u chavitiadu.
I atal hylifau sydd yn seiliedig ar dŵr rhag cael eu gweithredu gan gavitiad, mae cynhyrchwyr pompa'n gofyn am bwysedd digonol ar fewnllif y pompa i gyflymu'r hylif gweithredol i mewn i'r pompa. Gall y gofyniad hwn gael ei fulfild drwy leihau'r gofyniad uchaf a ganiateir ar bwlch tyllau.


Ffigur 5-13 Cymharu pwysedd oerddan. Mae hylifau sydd yn seiliedig ar dŵr yn cynhyrchu pwysedd oerddan llawer uwch na olew mineraol ar yr un tymheredd, sy'n gwneud eu bod yn fwy tebygol o gavitiad os yw'r bwlch tyllau ar fewnllif yn rhy uchel.
Mae staff cynnal a chadw yn fwy tebygol o ddarganfod cavitiad yn datblygu mewn pompa neu o weld awyrennau yn mynd i mewn i'r pompa yn gynnar, gan fod eu cyfarwydd â'r peiriant yn eu galluogi i sylwi ar y rhagflaenion cyntaf o gamgymeriad.
Y nodwydd amlwgaf o gavitiad y bomp hydrolig neu o fewnforio awyr yw sain uchel, ond mae gwahaniaethau subtîl: mae bomp sydd yn cavitio'n cynhyrchu sain uchel sefydlog — gall y sain hon gael ei achosi gan bobl o faint tebyg yn torri. Pan mae'r bomp yn tynnu awyr i mewn, mae'r sain yn amrywio'n sylweddol: pan mae bychan o awyr yn mynd i mewn, mae'r sŵn yn debyg i glicio neu i fethiant cyswllt; os yw maint mawr o awyr yn mynd i mewn, mae'n cynhyrchu sain taro rhyw fath neu sain cracianu.
Ffordd rhagor hyblyg i wahanu cavitad o fewnforio awyr yw defnyddio mesurwr tyllau i benderfynu'r pwysedd absoliwt ar y mewnforiad bomp. Tynnwch y darllen tyllau oddi ar bwysedd yr awyr; os yw'r gwerth pwysedd absoliwt yn annigonol, efallai y bydd cavitad yn digwydd.
Ar gyfer systemau hydrolig newydd: os yw'r bomp yn creu ceilchau, gall hyn fod oherwydd bod y llinell sy'n tynnu'r hylif wedi'i gynllunio'n anaddas, neu oherwydd bod gwaithrwydd olew yn rhy uchel. Bydd defnyddio olew â'r gwaithrwydd cywir, neu cynyddu diamedr y llinell sy'n tynnu'r hylif i leihau'r gostyngiad pwysedd yn y llinell, yn helpu gwella'r ffenomenon o greu ceilchau. Ar gyfer systema sydd wedi'i gynllunio'n iawn sydd eisoes yn bodoli: os yw'r bomp yn creu ceilchau, gall hyn fod oherwydd bod y llinell sy'n tynnu'r hylif wedi'i rhwygo gan sylweddau, papur, neu anifeiliaid bychain — neu gall y ffilter mewnbydd fod yn rhy drwm heb ffilter brawychu, neu gall y ffilter brawychu nad yw'n agor yn ddigon.

Ar gyfer bompedau hydrolig, mae 'primiad' yn golygu llenwi'r mecanwaith bomio â'r hylif. Mae bomp nad yw wedi'i brymu'n cynnwys awyr neu 'glokiadau awyr'. Rhaid tynnu'r awyr hwn o'r llinell sy'n tynnu'r hylif a'r caviti o'r bomp cyn dechrau'r weithrediad bomio. Os yw'r cam hwn yn cael ei hepgor, gall y bomp hydrolig gael ei redeg heb ei brymu achosi damwain parhaol mewn ychydig funudau oherwydd diffyg llygredd.
Gall pomp, y mae ei allwedd yn cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'r cistfa trwy foli cyfeiriad, fel arfer yn gweithio'n hawdd i gynhyddu'r nwy wedi'i adael mewn i'r cistfa pan fo'r system yn cael ei redeg am y tro cyntaf. Os yw'r pomp angen cynhyddu'r awyrgylch o fewn trwy'r foli rhyddhad, efallai nad yw'r weithrediad hwn yn bosibl — gan fod pomp olew hydrolig diwylliannol arferol yn gomprydydd awyr rhagoriad.
I gynhyddu'r awyr wedi'i adael o bomp nad yw wedi'i leinio, tynnwch y cysylltiad pibell yn ymyl allwedd y bomps yn ychydig, cylchroddwch y pomp yn araf tan i olew syrthio o'r cysylltiad, sy'n awgrymu bod y pomp wedi'i leinio, yna tynnwch y cysylltiad yn gryfach. Gall awyr wedi'i adael hefyd gael ei gynhyddu trwy ryddhau'r foli rhyddhad.
Mae pompoedd olew hydrolig fel arfer yn gofyn am leinio dim ond pan fo system newydd yn cael ei redeg am y tro cyntaf, neu pan fo cynnal a chadw ar ochr y sipsiwn wedi bod yn digwydd ar system sydd eisoes yn weithredol.
Defnyddir y termau a'r fformiwlâu canlynol wrth weithio â chyflwr mewnol y pomps:
Yr amod ble mae mewnbydd y bomg yn is na lefel y llyfrgell. Gyda thynnu llawn, mae pen y ffluid (oherwydd y graddiant) yn darparu ychwanegol o egni i bwyso'r ffluid i mewn i'r bomg.
Y pwysau ar waelod colofn y ffluid. Pan mae mewnbydd y bomg yn is na lefel y ffluid, mae gwasanaeth pen yn darparu ffynhonnell ychwanegol o egni ar gyfer y bomg. Fformiwlâu gwasanaeth pen:
Gwasanaeth pen (mewn in.Hg) = Uchder (mewn in) × 0.036 × Pwysau pen arbennig ÷ 0.491
Gwasanaeth pen (mewn mmHg) = Uchder (mewn mm) × 0.0288 × Pwysau pen arbennig
Uchder colofn cyfatebol a mynegir mewn unedau hyd, islawbwynt cyreference penodol. Fformiwla gwasanaeth codi (mewn in.Hg):
Gwasanaeth codi (mewn in.Hg) = Uchder (mewn in) × 0.036 × Pwysau pen arbennig ÷ 0.491
Gwasanaeth codi (mewn mmHg) = Uchder (mewn mm) × 0.0288 × Pwysau pen arbennig
Y weithrediad a wneir gan bomg hydrolig i greu gwahaniaeth pwysau rhwng ei hun a'r awyrgylch.
Gwerth absoliwt y pwysau ar y rhewl yn ymyl mewnbynnau'r bomf.