第二章流体输送机械答案
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过程系统原理作业2答案流体输送机械1.描述流体的输送机械的基本原理。
流体的输送机械是将流体从一个地方输送到另一个地方的设备。
其基本原理是通过增加流体的压力或速度来克服流体的阻力。
常见的流体输送机械包括泵以及各种管道、阀门等。
2.什么是离心泵?简述其工作原理。
离心泵是一种常见的流体输送机械,利用离心力将液体从低压区域输送到高压区域。
其工作原理基于以下几个步骤:首先,液体被吸入泵的叶轮(也称为叶片)中;然后,叶轮迅速旋转,将液体推向离心力产生的压力区域;最后,液体经过泵的出口管道进入高压区域。
3.什么是液力耦合器?简述其原理及应用。
液力耦合器是一种将动力传递到机械设备的装置,可以通过液体传递和调节扭矩。
其原理是通过在两个输入轴(即驱动轴和工作轴)之间建立一个液体离合器来实现。
当驱动轴旋转时,通过液体的传递和调节,将转动力矩传递给工作轴。
液力耦合器广泛应用于各种机械设备,如风力发电机、水泵等。
4.描述管道系统中的流体阻力及其计算方法。
管道系统中的流体阻力主要由摩擦阻力和局部阻力组成。
摩擦阻力随着流体速度的增加而增加,可以通过摩擦系数和液体流量来计算。
局部阻力是由于管道部件(如弯头、节流装置等)造成的,可以通过实验或经验公式进行估算。
5.简述压缩机的工作原理及应用。
压缩机是一种将气体压缩为高压气体的设备。
其工作原理是通过一系列活塞或旋转机构将气体吸入并压缩到高压状态。
压缩机广泛应用于空调、制冷、压缩空气等领域。
6.什么是液位计?简述其原理及应用。
液位计是一种用于测量液体高度的装置。
常见的液位计有浮子液位计、压力液位计等。
浮子液位计通过浮子的上升和下降来测量液位高度,原理是根据安培力的原理,液体对浮子的浮力和重力平衡。
7.简述液压系统的工作原理及应用。
液压系统利用液体的压力来传递力量和执行控制。
其工作原理是通过液压泵将液体压力增加到所需的级别,通过液压阀来控制液体流动和压力,进而驱动液压缸或其他执行元件。
化工原理-第二章-流体输送设备一、选择题1、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生()。
AA. 气缚现象;B. 汽蚀现象;C. 汽化现象;D. 气浮现象。
2、离心泵最常用的调节方法是()。
BA. 改变吸入管路中阀门开度;B. 改变压出管路中阀门的开度;C. 安置回流支路,改变循环量的大小;D. 车削离心泵的叶轮。
3、离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后获得的()。
BA. 包括内能在内的总能量;B. 机械能;C. 压能;D. 位能(即实际的升扬高度)。
4、离心泵的扬程是()。
DA. 实际的升扬高度;B. 泵的吸液高度;C. 液体出泵和进泵的压差换算成液柱高度D. 单位重量液体出泵和进泵的机械能差值。
5、某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空计指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因()。
CA. 水温太高;B. 真空计坏了;C. 吸入管路堵塞;D. 排出管路堵塞。
6、为避免发生气蚀现象,应使离心泵内的最低压力()输送温度下液体的饱和蒸汽压。
AA. 大于;B. 小于;C. 等于。
7、流量调节,离心泵常用(),往复泵常用()。
A;CA. 出口阀B. 进口阀C. 旁路阀8、欲送润滑油到高压压缩机的气缸中,应采用()。
输送大流量,低粘度的液体应采用()。
C;AA. 离心泵;B. 往复泵;C. 齿轮泵。
9、1m3气体经风机所获得能量,称为()。
AA. 全风压;B. 静风压;C. 扬程。
10、往复泵在启动之前,必须将出口阀()。
AA. 打开;B. 关闭;C. 半开。
11、用离心泵从河中抽水,当河面水位下降时,泵提供的流量减少了,其原因是()。
CA. 发生了气缚现象;B. 泵特性曲线变了;C. 管路特性曲线变了。
12、离心泵启动前____ ,是为了防止气缚现象发生。
DA 灌水;B 放气;C 灌油;D 灌泵。
13、离心泵装置中____ 的滤网可以阻拦液体中的固体颗粒被吸入而堵塞管道和泵壳。
第二章流体输送机械一、填空题:1. 某输水的水泵系统,经管路计算得,需泵提供的压头为He=19m水柱,输水量为0.0079m3/s ,则泵的有效功率为___1472W_____2.离心泵的安装高度超过允许安装高度时,会发生__________现象。
3.离心泵的叶轮有_______、_______和________三种类型,若输送浆料或悬浮液宜选用_________。
4.真空泵是一个获得________于外界大气压的设备,它用于抽送设备内的__________压气体,使设备内获得一定的___________。
往复式真空泵用于抽吸___________的气体。
5. 流体输送机械按工作原理可分为_________、_________、_________、___________四大类。
6. 用离心泵向锅炉供水,若锅炉中的压力突然升高,则泵提供的流量_____,扬程_____________。
7.离心泵输送的液体密度变大,则其扬程_________,流量________,效率_________,轴功率_________。
8. 离心泵在启动时应先将出口阀_______,目的是___________________。
往复泵在启动时,其出口阀必须___________.9. 离心泵的扬程是指____________________________能量。
10.离心泵起动时,如果泵内没有充满液体而存在气体时,离心泵就不能输送液体。
这种现象称为__________现象。
11. 离心泵的流量常用________调节。
12.离心泵的性能曲线通常包括_______曲线、_________和________曲线。
这些曲线表示在一定______下,输送某种特定的液体时泵的性能。
13.离心泵铭牌上标明的流量和扬程指的是_______时的流量和扬程。
14. 当离心泵出口阀门开大时,流量___,泵出口压力____。
(变大,变小,不变)15. 离心泵的流量调节阀安装在离心泵___管路上,关小出口阀门后,真空表的读数____,压力表的读数_____。
61第二章 习 题管路特性1. 拟用一泵将碱液由敞口碱液槽打入位差为10m 高的塔中。
塔顶压强为0.06MPa(表压)。
全部输送管均为φ57×3.5mm 无缝钢管, 管长50m(包括局部阻力的当量长度)。
碱液的密度ρ=1200kg/m 3, 粘度μ=2mPa ·s 。
管壁粗糙度为0.3mm 。
试求:(1) 流动处于阻力平方区时的管路特性方程; (2) 流量为30m 3/h 时的He 和Ne 。
习题1 附图 习题2 附图离心泵的特性2. 直径0.4m, 高0.2m 的空心圆筒内盛满水, 圆筒以1000rpm 绕中心轴旋转, 筒顶部中心处开有一小孔与大气相通。
试用静力学基本方程式(1-8)求:(1) 液体作用于顶盖上的压强分布(p 与半径r 的关系);(2) 筒圆周内壁上液体的势能gρP 及动能u g22比轴心处各增加了多少?3. 某离心泵在作性能试验时以恒定转速打水, 当流量为71m 3/h 时, 泵吸入口处真空表读数0.029MPa, 泵压出口处压强计读数0.31MPa 。
两测压点的位差不计, 泵进、出口的管径相同。
测得此时泵的轴功率为10.4kW, 试求泵的扬程及效率。
带泵管路的流量及调节4. 在离心泵和输送管路的系统中, 已知下列条件:输送管路两端的势能差gρP∆, 管径d 、管长l(包括局部阻力的当量长度),粗糙度ε, 液体物性μ、ρ及泵的特性方程2BV A H e−=。
试作一框图以表示求取输液量的计算步骤。
62习题4 附图5. 某离心水泵的特性曲线数据如下: V,l/min 0 1200 2400 3600 4800 6000 H e , m34.5343331.52826管路终端与始端的位差5m, 管长360m(包括局部阻力的当量长度), 泵的进、出口内径为 120mm, 设λ为一常数0.02。
求泵的供水量及有效功率。
*6. 某台离心泵的特性曲线可用方程2220V H e−=表示。
第二章流体输送机械一、名词解释(每题2分)1、泵流量泵单位时间输送液体体积量2、压头流体输送设备为单位重量流体所提供的能量3、效率有效功率与轴功率的比值4、轴功率电机为泵轴所提供的功率5、理论压头具有无限多叶片的离心泵为单位重量理想流体所提供的能量6、气缚现象因为泵中存在气体而导致吸不上液体的现象7、离心泵特性曲线在一定转速下,离心泵主要性能参数与流量关系的曲线8、最佳工作点效率最高时所对应的工作点9、气蚀现象泵入口的压力低于所输送液体同温度的饱和蒸汽压力,液体汽化,产生对泵损害或吸不上液体10、安装高度泵正常工作时,泵入口到液面的垂直距离11、允许吸上真空度泵吸入口允许的最低真空度12、气蚀余量泵入口的动压头和静压头高于液体饱和蒸汽压头的数值13、泵的工作点管路特性曲线与泵的特性曲线的交点14、风压风机为单位体积的流体所提供的能量15、风量风机单位时间所输送的气体量,并以进口状态计二、单选择题(每题2分)1、用离心泵将水池的水抽吸到水塔中,若离心泵在正常操作范围内工作,开大出口阀门将导致()A送水量增加,整个管路阻力损失减少B送水量增加,整个管路阻力损失增大C送水量增加,泵的轴功率不变D送水量增加,泵的轴功率下降 A2、以下不是离心式通风机的性能参数( )A风量B扬程C效率D静风压 B3、往复泵适用于( )A大流量且流量要求特别均匀的场合B介质腐蚀性特别强的场合C流量较小,扬程较高的场合D投资较小的场合 C4、离心通风机的全风压等于( )A静风压加通风机出口的动压B离心通风机出口与进口间的压差C离心通风机出口的压力D动风压加静风压 D5、以下型号的泵不是水泵( )AB型BD型CF型Dsh型 C 6、离心泵的调节阀( )A只能安在进口管路上B只能安在出口管路上C安装在进口管路和出口管路上均可D只能安在旁路上 B 7、离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后以下能量的增加值( )A包括内能在内的总能量B机械能C压能D位能(即实际的升扬高度)B8、流体经过泵后,压力增大∆p N/m2,则单位重量流体压能的增加为( )A ∆pB ∆p/ρC ∆p/ρgD ∆p/2g C9、离心泵的下列部件是用来将动能转变为压能( )A 泵壳和叶轮B 叶轮C 泵壳D 叶轮和导轮 C10、离心泵停车时要( )A先关出口阀后断电B先断电后关出口阀C先关出口阀先断电均可D单级式的先断电,多级式的先关出口阀 A11、离心通风机的铭牌上标明的全风压为100mmH2O意思是( )A 输任何条件的气体介质全风压都达100mmH2OB 输送空气时不论流量多少,全风压都可达100mmH2OC 输送任何气体介质当效率最高时,全风压为100mmH2OD 输送20℃,101325Pa空气,在效率最高时,全风压为100mmH2O D12、离心泵的允许吸上真空高度与以下因素无关( )A当地大气压力B输送液体的温度C流量D泵的吸入管路的长度 D13、如以∆h,允表示汽蚀余量时,p1,允表示泵入口处允许的最低压力,p v为操作温度下液体的饱和蒸汽压,u1为泵进口处的液速,则( )A p1,允= p v + ∆h,允B p1,允/ρg= p v/ρg+ ∆h,允-u12/2gC p1,允/ρg= p v/ρg+ ∆h,允D p1,允/ρg= p v/ρg+ ∆h,允+u12/2g B14、以下种类的泵具有自吸能力( )A往复泵B齿轮泵与漩涡泵C离心泵D旋转泵与漩涡泵 A15、如图示,列1--1与2--2截面的伯努利方程,为:H e=∆z+∆p/ρg+∆(u2/2g)+∑H f,1-2,则∆h f,1-2为( )A 泵的容积损失,水力损失及机械损失之和B 泵的容积损失与水力损失之和C 泵的水力损失D 测压点1至泵进口,以及泵出口至测压点2间的阻力损失D16、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生( )A气缚现象B汽蚀现象C汽化现象D气浮现象A17、某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空计指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因( )A水温太高B真空计坏了C吸入管路堵塞D排出管路堵塞C18、由阀门全开的条件算出在要求流量为V时所需扬程为H e/。
第二章 流体输送机械离心泵特性【2-1】某离心泵用15℃的水进行性能实验,水的体积流量为540m 3/h ,泵出口压力表读数为350kPa ,泵入口真空表读数为30kPa 。
若压力表与真空表测压截面间的垂直距离为350mm ,吸入管与压出管内径分别为350mm 及310 mm ,试求泵的扬程。
解 水在15℃时./39957kg m ρ=,流量/V q m h =3540 压力表350M p kPa =,真空表30V p kPa =-(表压) 压力表与真空表测压点垂直距离00.35h m = 管径..12035031d m d m ==,流速 / ./(.)1221540360015603544V q u m s d ππ===⨯. ../.221212035156199031d u u m s d ⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭扬程 222102M V p p u u Ηh ρg g--=++ ()(.)(.)....⨯--⨯-=++⨯⨯332235010301019915603599579812981....m =++=0353890078393 水柱【2-2】原来用于输送水的离心泵现改为输送密度为1400kg/m 3的水溶液,其他性质可视为与水相同。
若管路状况不变,泵前后两个开口容器的液面间的高度不变,试说明:(1)泵的压头(扬程)有无变化;(2)若在泵出口装一压力表,其读数有无变化;(3)泵的轴功率有无变化。
解 (1)液体密度增大,离心泵的压头(扬程)不变。
(见教材) (2)液体密度增大,则出口压力表读数将增大。
(3)液体密度ρ增大,则轴功率V q gHP ρη=将增大。
【2-3】某台离心泵在转速为1450r/min 时,水的流量为18m 3/h ,扬程为20m(H 2O)。
试求:(1)泵的有效功率,水的密度为1000kg/m 3; (2)若将泵的转速调节到1250r/min 时,泵的流量与扬程将变为多少?解 (1)已知/,/V q m h H m kg m ρ===331820 1000水柱, 有效功率 .e V P q gH W ρ==⨯⨯⨯=181000981209813600(2) 转速 /m i n 11450n r =时流量3118V q m h =/,扬程1220m H O H =柱 转速 /m i n 21250n r = 流量 ./322111250181551450V V n q q m h n ==⨯= 扬程 .2222121125020149m H O 1450n H H n ⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭柱 管路特性曲线、工作点、等效率方程【2-4】用离心泵将水由敞口低位槽送往密闭高位槽,高位槽中的气相表压为98.1kPa ,两槽液位相差4m 且维持恒定。
2-l 在用常温水(其密度为1000kg/m3)测定离心泵性能的实验中,当水的流量为26m3/h时,泵出口压力表读数为 1.52×105Pa,泵入口处真空表读数为185mmHg,轴功率为2.45KW,转速为2900r/min。
真空表与压力表两测压口间的垂直距离为400mm,泵的进、以口管径相等,两测压口间管路的流动阻力可解:×105Pa,18∴41m.∴0。
2-2 某台离心泵在转速为2950r/min时,输水量为18m3/h,压头为20m H2现因电动机损坏,用一转速为2900r/min的电动机代用,问此时泵的流量、压头和轴功率各为多少(泵功效率取60%)?解:转速变化后,其他参数也相应变化。
m 695.171829502900 '' 3=⋅⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=Q n n Q O m H n n H 222H328.192029502900 ' '=⋅⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛= kW g Q H Ne 55.16.0/81.91000328.193600695.17/ ' ' '=⨯⨯⨯==ηρ 2-3己知80Y-60型离心泵输送常温水时的额定流量Q =50m 3/h ,额定压头H =60mH 20,转速n =2950r/min ,效率V =64%。
试求用该泵输送密度为700kg/m 3、粘度为1mm 2/S 的汽油和输送密度为820kg/m 3、粘度为35mm 2/S 的柴油时的性能参数。
解:设常温下水的密度为:3/1000m kg =ρ,粘度为:cP 1=μ输送汽油时:汽油的运动粘度s mm s mm /20/1221<=ν,则粘度的影响可忽略。
h m Q Q /5031==∴,m H H 601==汽油柱,%641==ηη 输送柴油时:柴油的运动粘度s mm s mm /20/35222>=ν,查图可得:%84=ηC ,%100=Q C ,%98=H C则:h m QC Q Q /5015032=⨯== m HC H H 8.5898.0602=⨯==柴油柱 538.084.064.02=⨯==ηηηCkW gH Q N 22.121000538.081.98208.5836005022222=⨯⨯⨯⨯==∴ηρ2-4 在海拔1000m 的高原上,使用一离心泵吸水,该泵的允许吸上真空高度为6.5m ,吸入管路中的全部阻力损失与速度头之和为3mH 20。
《第二章流体输送机械》习题解答1)某盛有液体的圆筒容器,容器轴心线为铅垂向,液面水平,如附图中虚线所示。
当容器以等角速度ω绕容器轴线旋转,液面呈曲面状。
试证明:①液面为旋转抛物面。
②。
③液相内某一点(r,z)的压强。
式中ρ为液体密度。
解题给条件下回旋液相内满足的一般式为(常量)取圆柱坐标如图,当Z=0,r=0,P=P0,∵C=P故回旋液体种,一般式为①液面为P=P的等压面,为旋转抛物面②又即:h=∴H=2h③某一点(r,Z)的压强P:2)直径0.2m、高0.4m的空心圆桶内盛满水,圆筒定该中心处开有小孔通大气,液面与顶盖内侧面齐平,如附图所示,当圆筒以800rpm转速绕容器轴心线回旋,问:圆筒壁内侧最高点与最低点的液体压强各为多少?解取圆柱坐标如图,当Z=0,r=0,P=P0,∴C=P故回旋液体种,一般式为B点:Z=0,r=R=0.1m,C点:Z=-0.4m,r=0.1m,3)以碱液吸收混合器中的CO2的流程如附图所示。
已知:塔顶压强为0.45at (表压),碱液槽液面与塔内碱液出口处垂直高度差为10.5m,碱液流量为10m3/h,输液管规格是φ57×3.5mm,管长共45m(包括局部阻力的当量管长),碱液密度,粘度,管壁粗糙度。
试求:①输送每千克质量碱液所需轴功,J/kg。
②输送碱液所需有效功率,W。
解①,查得∴②4)在离心泵性能测定试验中,以2 泵汲入口处真空度为220mmHg,以孔板流量计及U形压差计测流量,孔板的孔径为35mm,采用汞为指示液,压差计读数,孔流系数,测得轴功率为1.92kW,已知泵的进、出口截面间的垂直高度差为0.2m。
求泵的效率η。
解5)IS65-40-200型离心泵在时的“扬程~流量”数据如下:用该泵将低位槽的水输至高位槽。
输水管终端高于高位槽水面。
已知低位槽水面与输水管终端的垂直高度差为4.0m,管长80m(包括局部阻力的当量管长),输水管内径40mm,摩擦系数。
化⼯原理期末考试第⼆章练习题及答案第⼆章流体输送机械⼀、填空1、属于正位移泵型式的,除往复泵外,还有计量泵,隔膜泵等。
2、产⽣离⼼泵⽓缚现象的原因是离⼼泵进出⼝压差与流体密度成正⽐,避免产⽣⽓缚的⽅法有灌泵排⽓。
3、造成离⼼泵汽蚀的原因是 p k ⼩于p v ,增加离⼼泵最⼤允许安装⾼度[]Hg 的措施有降低液体操作温度和吸⼊管道尽量短、直。
4、往复泵的流量调节⽅法有旁路调节和改变活塞冲程或往复频率。
5、启动离⼼泵前,应先关闭出⼝阀和灌泵。
6、⽤同⼀离⼼泵分别输送密度为ρ1 及ρ2=1.2ρ1两种液体,已知两者流量相等,则H e2= 相等 H e1, P e2 ⼤于 P e1 。
7、离⼼通风机输送3/2.1m kg =ρ空⽓时,流量为6000h m /3,全风压为2.354kPa ,若⽤来输送3m /kg 4.1'=ρ⽓体,流量仍为6000h m /3,全风压为 2.746 kPa 。
8、两敞⼝容器间⽤离⼼泵输⽔,已知转速为n 1时,泵流量q V 1=100l/s,扬程H e1=16m, 转速为n 2时,q V 2 =120l/s,扬程H e2=20m,则两容器的垂直距离=6.9 m 。
9当要求⽓体的压缩⽐p 2/p 1>8时,宜采⽤多级压缩。
当各级的压缩⽐相等时,所消耗的总理论功为最⼩。
10.离⼼通风机的全风压主要由静风压和动风压组成,其物理意义是风机对单位体积⽓体所做的功。
11.提⾼往复泵连续性和均匀性的措施有双动泵、三联泵。
12.离⼼泵通常采⽤出⼝阀门调节流量,往复泵采⽤旁路调节流量。
13.启动离⼼泵之前若不向泵灌满被输送的液体,将发⽣⽓傅,若叶轮的⼊⼝附近绝压低于操作温度下液体的饱和蒸汽压,将发⽣⽓蚀现象。
14.离⼼泵安装在送⽔的特定管路系统中,已知泵的性能:q=0.02m 3/s ,H=20m;管路性能:q e =0.02m 3/s,H e =16m,.则调节阀门的压头损失为 4 m ,其消耗的理论功率为 1960 W.15.离⼼泵的泵壳制成蜗⽜、叶轮的叶⽚制成后弯、在叶轮和泵壳之间装置导论都有利于动能有效转化为静压能。
第二章流体输送机械一、单项选择题(每小题1分)1. 有关叶轮叶片的几何形状,正确的说法应该是( )CA. 为使被输送液体获得较大的能量, 离心泵采用前弯叶片B. 为减小被输送液体的能量损失, 离心泵拟用径向叶片C. 离心泵采用后弯叶片,以使被输送液体获得较大的静压能,并能保证电机不被烧坏D. 以上说法均不正确2.下列描述中正确的是( )CA. 离心泵的底阀可用来调节泵的流量B. 离心泵正常工作时底阀不能开启到最大C. 底阀的作用是防止启动前灌入泵体的液体流失D. 以上描述均不正确3.离心泵停止操作时宜( )。
BA.先停电后关阀;B.先关出口阀后停电;C.先关出口阀或先停电均可;D.单级泵先停电,多级泵先关出口阀。
4.以下叙述不.正确的是()CA. 流体输送的管路特性曲线与所用泵的性能无关B. 泵的性能影响管路的输送能力C. 泵的性能曲线与管路设置有关D. 泵的性能曲线由20˚C清水实验获得5.各种型号的离心泵特性曲线( ) DA.完全相同B.完全不相同C.有的相同,有的不同D.图形基本相似6. 下列描述中正确的是( )DA. 离心泵的H~Q η~Q曲线均随被输送流体密度的增大而降低B. 离心泵的H~Q η~Q曲线均随被输送流体密度的增大而升高C. 离心泵的H~Q曲线随被输送流体密度的减小而降低,而η~Q曲线变化情况相反D. 离心泵的H~Q η~Q曲线与被输送流体的密度无关7. 离心泵在一定转速下输送清水时,泵的轴功率N与流量Q的关系为()BA. Q为零时N最大B. Q为零时N最小C. 在额定流量Q R时N最小D. N与Q无关8. 离心泵的N~Q曲线( )CA. 与叶轮转速的大小无关B. 与叶轮直径的大小无关C. 与被输送流体的密度有关D. 与被输送流体的黏度无关9. 离心泵的效率η由容积损失ηV、机械损失ηm和水力损失ηh组成,它们之间的关系为( )BA. η=ηV + ηm + ηhB. η=ηVηmηhC. η=ηVηm / ηhD. η=ηVηh / ηm10.离心泵的吸上真空高度( )DA. 与泵的结构尺寸和流体性质有关B. 是流量的函数C. 与当地大气压及流动状态有关D. 以上全是11. .离心泵安装高度过高将导致( )AA. 发生气蚀现象B. 发生气敷现象C. 不会影响泵的正常操作D. 工作点发生改变12.离心泵的工作点()DA. 与管路特性有关,与泵的特性无关B. 与管路特性无关,与泵的特性有关C. 与管路特性和泵的特性均无关D. 与管路特性和泵的特性均有关13. 离心泵的工作点与管路特性与泵的特性的关系分别为()AA.相关,相关 B. 相关,无关 C. 无关,相关 D. 无关,无关14.离心泵原来输送水时的流量为q V,现改用输送密度为水的1.2倍的水溶液,其它物理性质可视为与水相同,管路状况不变,流量( )。
CA.增大;B.减小;C.不变;D.无法确定。
15.对于一定的管路系统,增大管路阻力,将使工作点()BA. 流量减小,扬程减小B. 流量减小,扬程增加C. 流量增加,扬程降低D.流量增加,扬程增加16. 两离心泵以串联的组合方式操作时,以下叙述正确的是( ) DA. 所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 所能提供的工作点的扬程是其单泵操作时扬程的加和C. 可获得较单泵操作大的扬程或流量,要看工作点的情况定D. 以上说法均不正确17. 两离心泵以并联的组合方式操作时,以下叙述正确的是( ) DA. 所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 可获得较单泵操作大的流量C. 所能提供的工作点的扬程是其单泵操作时扬程的加和D. 以上说法均不正确18. 当两个同规格的离心泵串联使用时,只能说( )。
CA.串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍;B.串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍;C.当流量相同时,串联泵特性曲线上的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍;D.在管路中操作的串联泵,流量与单台泵操作时相同,但扬程增大两倍。
19. 以下叙述正确的是( )AA. 两离心泵以并联的组合方式操作时,所能提供的工作点的流量是其单泵操作时流量的加和B. 两离心泵并联操作可获得较串联操作大的流量C. 两离心泵串联操作可获得较并联操作大的扬程D. 以上说法均不正确二、填空题(每空1分)1.离心泵特性曲线是在一定下,用常温下的为介质,通过实验测定得到的。
[答:转速,水]2. 离心泵的效率η由容积损失ηV、机械损失ηm和水力损失ηh组成,它们之间的关系为乘积。
3.离心泵的效率η和流量Q的关系为________________________。
[答:Q增大,η先增大后减小]4.用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,则离心泵的流量_________。
[答:减小] 5.用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,效率_________。
[答:下降]6.用离心泵输送液体,若被输送液体的粘度增高,扬程________。
[答:减小]7. 离心泵的工作点与管路特性、与泵的特性相关。
(是否相关)8. 离心泵安装高度过高将导致发生气蚀现象。
9.当离心泵的安装高度超过允许安装高度时,将可能发生现象。
[答:气蚀]10. 离心泵的气蚀余量与泵的结构和尺寸有关。
(当流量一定且进入阻力平方区)99页式2-1911.当流量相同时,两个同规格的离心泵串联使用,扬程是单台泵特性曲线上扬程的_____。
[答:两倍]12. 当离心泵在泵体未注入液体的情况下开机,则会产生气缚现象。
13.离心泵启动前需要先向泵内充满被输送的液体,否则将可能发生现象。
[答:气缚]14. 离心泵采用出口阀调节流量。
15. 离心风机的特性曲线包括HT-Q N-Q η-Q HsT-Q 四条曲线。
三、简答题(每题5分)1.型号为80Y-120×2的泵的各个字母及数值的含义。
答:80-泵吸入口直径mm;Y单吸离心油泵;120-泵的单级扬程;2-叶轮级数2. 型号为40FM-2-26的泵的各个字母及数值的含义。
答:40-泵吸入口直径mm;F悬臂式耐腐蚀离心泵;2-轴封类型代号(双端面密封);26-泵的扬程3. 型号为100Y—120×2的泵的各个字母及数值的含义。
4. 型号为6B33A-1450-22的泵的各个字母及数值的含义?5.何谓离心泵的工作点?答:所谓离心泵的工作点是指离心泵的性能曲线(H T~Q曲线)与管路特性曲线的交点(②分),即在H T~Q坐标上(①分),分别描点作出两曲线的交点M点。
(②分)6.何谓管路特性曲线?何谓工作点?答:管路特性方程,表示在给定管路系统中,在固定操作条件下,流体通过该管路系统时所需要的压头和流量的关系。
(②分)它说明流体从泵中获得的能量主要用于提高流体本身的位能、静压能和克服沿途所遇到的阻力损失。
(①分)所谓离心泵的工作点是指离心泵的性能曲线(H T~Q曲线)与管路特性曲线的交点,即在H T~Q坐标上,分别描点作出两曲线的交点M点。
(②分)7. 对于一设定管路,需用离心泵将液体从低位槽送往高位槽。
试问离心泵安装位置对管路流量是否有影响?离心泵是否可以安装在管路的任意位置?为什么?答:无。
流量对安装高度有影响。
不可以,安装过高可能发生气蚀现象。
四、计算题(每小题8分,共40分)1.离心泵的特性曲线为2300.01H Q =-,输水管路的特性曲线为2100.05H Q =+,Q 的单位为m 3·hr -1,试问(1) 此时的输水量为多少?(2) 若要求输水量为20 m 3·hr -1,应采取什么措施?(两条特性曲线有何变化)解:(1) 由22300.01100.05Q H Q -==+解得Q =18.3 m 3·hr -1。
(③分)(2) 若要求输水量为20 m 3·hr -1,流量变大,可以采用调节阀门开度的方法,即改变管路的特性曲线,而泵的特性曲线不变(②分)。
那么有:22300.0110Q H BQ -==+把Q =20 m 3·hr -1代入,解得B =0.04(③分)。
所以开大阀门后管路特性曲线变为:H=10+0.04Q 2(②分)。
2.离心泵的特性曲线为2300.01H Q =-,输水管路的特性曲线为2100.05H Q =+,Q 的单位为m 3·hr -1,试问(1) 此时的输水量为多少?(2) 若要求输水量为16 m 3·hr -1,应采取什么措施?(两条特性曲线有何变化)解:(1) 由22300.01100.05Q H Q -==+解得Q =18.3 m 3·hr -1。
②分(2) 若要求输水量为16 m 3·hr -1,流量变小,可以采用调节阀门开度的方法,即改变管路的特性曲线,而泵的特性曲线不变。
那么有: ②分 22300.0110Q H BQ -==+ ②分把Q =16 m 3·hr -1代入,解得B =0.068。
所以关小阀门后管路特性曲线变为:2100.068H Q =+。
②分3.45 ℃每秒0.005168m 3氯苯用泵从反应器A 输送到高位槽B(如图所示),管出口处距反应器液面的垂直高度为15 m ,反应器液面上方维持26.7 kPa 的绝压,高位槽液面上方为大气压,管子为Ø76 mm×4 mm 、长26.6 m 的不锈钢管。
管线总阻力损失H f 为1.65m 。
,求泵的有效功率N e =H e q V ρg 。
已知∑-+++=+++21,2222211122f e h g u z g p H g u z g p ρρ。
解:如图,取1-1、2-2界面,以1-1截面为基准面∑-+++=+++21,2222211122f e h g u z g p H g u z g p ρρ ②分p 1=26.7kPa(绝压),z 1=0,u 1≈0p 2=101.3 kPa(绝压),z 2=15 m3-1225.16810 1.42m s 0.0684u π-⨯==⋅⨯ ①分 所以:∑-+++-=21,222122f e h g u z g p p H ρ ①分4717.0178.181.9242.11581.9107510)7.263.101(23++⨯++⨯⨯-=e H =23.83 m ②分 N e =H e q V ρg =23.83⨯5.168⨯10-3⨯1075⨯9.81=1.30⨯103 W ②分4.用一离心泵将冷却水由贮水池送至高位槽。
已知高位槽液面比贮水池液面高出10m ,管路总长(包括局部阻力的当量长度在内)为400m ,管内径为75mm ,摩擦系数为0.03。
该泵的特性曲线为26106.018Q H ⨯-=,试求:(1) 管路特性曲线2422122121282e e e Q gdd l l g u u g p p z z H ⋅⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛++-+-+-=πλρ (2) 泵工作时的流量和扬程。