泵与压缩机
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冷泵和压缩机的工作原理
冷泵和压缩机的工作原理如下:
冷泵的工作原理:冷泵是一种能够将低温热量转移至高温区域的冷却设备。
它通过一系列的工作原理实现这一过程。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入,并将其压缩为高温高压的气体。
然后,冷凝器使高温高压的气体与外界环境进行热交换,从而冷却至高温制冷剂的饱和温度。
最后,节流膨胀阀使制冷剂降压降温为低温气体排出,进入蒸发器重新吸热蒸发,从而完成循环过程。
压缩机的工作原理:压缩机是制冷系统的核心部件之一,它的作用是将低温低压气态的制冷剂压缩成高温高压气体后送入冷凝器中凝结为液态。
这个过程需要消耗能量,所以通常需要外部提供动力。
电机通电后运行,带动压缩部分工作,使吸气管吸入的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。
总的来说,冷泵和压缩机的工作原理都是通过机械能将低温低压的气体压缩成高温高压的气体,从而实现冷却或制冷的效果。
泵和压缩机习题答案泵和压缩机是工程领域中常见的设备,它们在各个行业中起着重要的作用。
学习泵和压缩机的原理和应用是工程师和技术人员的基本功。
在学习的过程中,我们常常会遇到一些难题和习题。
本文将针对一些常见的泵和压缩机习题给出详细的解答。
1. 什么是泵的工作原理?泵的分类有哪些?泵是一种将液体或气体从低压区域输送到高压区域的装置。
它通过增加流体的能量,使其克服阻力,实现输送的过程。
泵的分类主要有离心泵、容积泵和轴流泵等。
离心泵是利用离心力将流体从中心吸入并向外部排出的泵;容积泵是通过改变容积来实现流体的吸入和排出;轴流泵则是通过叶轮的旋转将流体推向流体的出口。
2. 如何计算泵的扬程和功率?泵的扬程是指泵能够克服流体阻力将其输送到一定高度的能力。
扬程的计算公式为:扬程 = 流体密度× 重力加速度× 提升高度。
其中,流体密度是指流体的质量除以流体的体积,重力加速度是指地球上物体受到的重力加速度,通常取9.8 m/s²。
泵的功率是指泵在单位时间内所做的功。
功率的计算公式为:功率 = 流体功率+ 力功率。
流体功率是指泵输送流体所做的功,计算公式为:流体功率 = 流体密度× 流体流量× 扬程。
力功率是指泵所需的动力,计算公式为:力功率 = 力× 速度。
3. 压缩机的工作原理是什么?压缩机的分类有哪些?压缩机是一种将气体压缩并提高其压力的装置。
它通过减小气体的体积,增加气体分子的碰撞频率,从而提高气体的压力。
压缩机的分类主要有容积式压缩机和动力式压缩机。
容积式压缩机是通过改变气体的容积来实现气体的压缩,常见的容积式压缩机有活塞式压缩机和螺杆式压缩机等;动力式压缩机则是通过增加气体的动能来实现气体的压缩,常见的动力式压缩机有离心式压缩机和轴流式压缩机等。
4. 如何计算压缩机的压缩比和压缩功率?压缩比是指压缩机出口压力与入口压力的比值。
压缩比的计算公式为:压缩比= 出口压力 / 入口压力。
一离心泵的工作原理???动力机通过泵轴带动叶轮旋转,充满叶片间流道中的液体随叶轮旋转;液体在离心力的作用下,以较大的速度和较高的压力,沿着叶片间的流道从中心向外缘运动;泵壳收集从叶轮中高速流出的液体并导向至扩散管,经排出管排出。
液体不断被排出,在叶轮中心形成真空,吸入池中的液体在压差的作用下,源源不断地被吸入进叶轮中心;泵形成连续的吸入和排出过程,不断地排出高压力的液体。
二离心泵的三种叶轮结构及、三种形式的叶片出口角。
闭式叶轮由前盖板、后盖板、叶片及轮毂组成。
闭式叶轮一般用于清水泵。
半开式叶轮由后盖板、叶片及轮毂组成;半开式叶轮一般用于输送含有固相颗粒的液体。
开式叶轮由叶片及轮毂组成;开式叶轮一般用于含有输送固相颗粒较多的液体。
1)后弯式叶片—叶片向旋转方向后方弯曲,即β2k<90°;2)径向式叶片—叶片出口沿半径方向,即β2k=90°;3)前弯式叶片—叶片向旋转方向前方弯曲,即β2k>90°三离心泵的轴向力产生的原因、方向、消除或减小轴向力的措施。
离心泵的叶轮上要产生绐终指向泵的吸入口的轴向力轮左侧的压力小于作用在叶轮右侧的压力,叶轮上产生向左的轴向力。
1)开平衡孔:在叶轮后盖板上开一圈平衡孔,使前后盖板密封环内的压力基本相等,大部分轴向力可被平衡。
该方法一般用于单级离心泵。
2)采用双吸叶轮:液体从两边吸入,轴向力互相抵消。
3)叶轮对称安装:对多级泵,将叶轮背靠背或面对面地安装在一根泵轴上,轴向力互相抵消4)安装平衡管:用平衡管将多级泵的出口与进口连通。
即将高压区与低压区连通,从而平衡压力而降低轴向力5)安装平衡盘四离心泵的扬程、流量、各种功率、各种效率的基本概念及各参数的相关计算。
1)输出功率N—液体通过离心泵得到的功率,即离心泵实际输出的功率。
输出功率又叫离心泵的有效功率。
2)转化功率Ni—叶轮传递给液体的功率。
3)轴功率Na—泵的输入功率。
式中:Q—泵的实际平均流量,m3/s,可实际测量;H—泵的实际输出压头或有效压头,m液柱,可实际测量;ρ—被输送液体的密度,Kg/m3;Qi—泵的转化流量;Hi—泵的转化压头;η—离心泵的总效率。
第一章 离心泵1离心泵的基本构成和工作原理。
基本构成工作部件:流体做功——叶轮、(诱导轮) 过流部件:导流转能——吸入室、蜗壳、(导叶)密封部件:防止泄漏——口环(叶轮前泄漏),轴封(叶轮后轴端泄漏)[填料、机械密封] 其他部件:传动支承——轴(传动)、轴承、平衡盘[鼓](轴向力)、泵体等 工作原理在液体被甩向叶轮出口的同时,叶轮入口中心处就形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐中的液体在这个压差作用下,便不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。
这样,叶轮在旋转过程中,一面不断地吸入液体,一面又不断地给吸入的液体以一定的能头,将液体排出。
离心泵便如此连续不断地工作。
2离心泵的主要工作参数(扬程)。
离心泵的主要工作参数包括:流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。
(1)流量流量是指泵在单位时间内输送的液体量,通常用体积流量Q 表示,通用的单位是m 3/h 、m 3/s 或L/s 。
也可用质量流量m 表示,其单位为kg/h 或kg/s 。
质量流虽m 与体积流量Q 之间的关系为:m=ρQ(2)扬程泵的扬程是指每公斤液体从泵进口(泵进口法兰)到泵出口(泵出口法兰)的能头增值,也就是单位质量液体通过泵以后获得的有效能头,即泵的总扬程,常用符号H 表示,单位为J/kg 。
单位质量流体由泵获得能量增值,利用管路进出口计算:f h c cg H ∑+-+H +H +P -P =AB A B AB 2)(22ρJ/kgf h gc c gH ∑+-+H +H +P -P =AB A B AB 2)(22ρ m式中 P A 、P B ——分别为吸液罐和排液罐液面上的压力,Pa ;ρ——被送液体的密度,kg/m 3,这里假设ρA =ρB =ρ=const ;H A 、H B ——分别为吸液罐和排液罐液面至泵中心轴线的垂直高度,m ;c A 、c B ——分别为吸液罐和排液罐液面的液体平均流速,m/s ;∑h f ——吸入与排出管内总流动阻力损失,J/kg ,但不计液体流经泵的阻力损失。
泵与压缩机第一部分思考题一、离心泵1、离心泵的工作原理?种类?用途?动力机通过泵轴带动叶轮旋转,充满叶片间流道中的液体随叶轮旋转;液体在离心力的作用下,以较大的速度和较高的压力,沿着叶片间的流道从中心向外缘运动;泵壳收集从叶轮中高速流出的液体并导向至扩散管,经排出管排出。
液体不断被排出,在叶轮中心形成真空,吸入池中的液体在压差的作用下,源源不断地被吸入进叶轮中心;泵形成连续的吸入和排出过程,不断地排出高压力的液体!原油输送井底注水油井抽油污水处理生活供水2、离心泵的各种叶轮结构?各种形式的叶片出口角及用途?βA2大致范围是多少?3、离心泵的轴向力产生的原因、方向?消除或减小轴向力的措施?4、离心泵的扬程是什么意义?其单位是什么?(样本上常用单位是什么?两者的关系是什么?)5、离心泵的扬程、流量、各种功率、各种效率的基本概念。
6、离心泵的基本方程式、离心泵的特性曲线及应用。
7、离心泵的叶轮直径、转速与流量关系;流量与扬程的关系;扬程与液体性质的关系。
介质密度对离心泵的H、Q、N、η四个参数中的哪些有影响?在生产中如何注意该种影响?8、离心泵的相似条件、相似公式、比转数。
离心泵的比转数n s是一个什么参数,表达式如何?一台离心泵转速由n变为n'后其比转数不变。
9、什么叫离心泵的比例定律?写出比例定律的表达式。
切割定律是在什么近似条件下得来的?切割定律的表达式。
10、离心泵中主要有哪些能量损失?各影响哪些工作参数?各种能量损失及原因?11、写出离心泵效率 的表达式。
它与ηv、ηh、ηm有何关系?12、离心泵汽蚀的原因(机理)?汽蚀的过程?防止汽蚀的措施?如何判别是否发生了汽蚀?13、如何确定离心泵的最大允许安装高度?14、离心泵有几条特性曲线?各特性曲线有何特点、有何用途?15、离心泵的管路特性曲线、泵管联合工作特性、工况点的确定.16、离心泵的串联、并联特点、目的?17、离心泵工况点的调节方法?特点如何?从节能的角度考虑,哪种方法较好?18、离心泵的启动、停止操作步骤。
(外文翻译)泵和泵站的液体管道与天然气的压缩机和压缩机站的管道有很多共同点。
关键的区别是:液体是不可压缩的流体和气体是可以压缩的。
泵和压缩机起到的作用是给管道内的液体增加流量,使液体可以在管道内流动。
泵和压缩机一般可分为往复式和离心式。
往复式和离心式水泵被认为是使用广泛也可这两种类型的压缩机。
例如,往复式压缩机一般情况下的比离心力压缩机的转动速度慢,所以当需要相对较高的压力是需要合理使用。
由于是正排量泵的情况下。
往复式压缩机也产生脉动流。
往复式压缩机必须安装设计,以避免设备和管道的脉动和振动造成的损害。
1.往复式压缩机对于许多天然气管道所使用的往复式压缩机用于是必不可少的。
压缩机的驱动器和压缩机都包含在同一个装置装备内。
在大型多缸压缩机内,几个压缩机气缸发动机的汽缸都连接到相同的曲轴。
很多发动机的燃料都是天然气。
由于发动机曲轴旋转,曲轴压缩机活塞连接杆往复压缩气缸活塞。
在一个典型的机器中,发动机的汽缸都是垂直的,成V字型排列。
也有一些往复式压缩机不是成体驱动的。
这些压缩机一般都小于正常体积,或者经常是用于辅助设备使用。
我们经常可以看到压缩机的一个单一气缸的单位汽缸相互并联,每个气缸压缩一部分气体的总数体积,气缸互相作用共同产生一定的吸力和流量压力。
但是,对于每一台压缩机来说,压缩机的汽缸是串联的,那么每一个压缩机的压缩过程都有许多个压缩阶段。
在此配置中,每个汽缸处理总量的第一阶段排放压力等于未来缸压力为了减少管道损失,当压缩比相对较大时,这一操作可以进行吸收使用。
往复式压缩机气缸中气体的吸入和排放值,是表示允许缸内流入和流出的气体流量和温度,然后按吸气阀吸入气缸的气体压力在工作,在较高的压力时通过放气来缓解。
单位压缩体积是在给定的压力条件下压缩的体积,取决于气缸的尺寸,活塞冲程长度(汽缸大小和冲程长度确定活塞位移),汽缸内的余隙容积。
余隙容积是在压缩机气缸活塞的排出冲程结束的剩余量。
这是结束的活塞和气缸ER加在阀口和其他范围所包含的结束之间的体积。
《泵与压缩机》答案
一、简述题
1.简述离心泵叶轮、吸入室、蜗壳、轴封等主要零部件的作用,阐述离心泵叶轮旋转对流体做功的工作原理。
2.简述离心压缩机压比(能头)、效率和功率性能曲线的名称、形状和条件,说明性能曲线的主要用途。
3. 简述往复压缩机的惯性力平衡和切向力(转矩)均衡的主要内容和主要参数,说明动力平衡的基本方法。
二、计算题
4.解:切割定律
Q ′=Q (D 2′/D 2)=100.0×(240/250)=96.00 m 3/h
H ′=H (D 2′/D 2)2=80.0×(240/250)2=73.73 m
N ′=N (D 2′/D 2)3=32.0×(240/250)3=28.31 kW
5.解:s A g v A a h H g
p p h ----=∆1ρ=(80000-7370)/(1000×9.8)-3.0-1.911=2.50 m ∵ Δh a =2.50 m <Δh r =3.00 m
∴ 泵装置发生汽蚀现象。
6.解:2
)(122s d s d tot c c T T k kR H -+--= =(1.4×288)/(1.4-1)×(78.08-25.0)+(60.142-25.02)/2=55000.5 J/kg
8.
9.
三、综合题
1.可选用往复压缩机或回转压缩机,阐述所选压缩机的排气压力和排气量等性能优点,说明室内固定式压缩机设备的高效节能和操作维护等应用问题,并注意压缩天然气介质的危险性和安全操作问题。
填空B★比转数在泵的分类、相似设计、和编制离心泵系列方面有很大作用。
C★齿轮泵和螺杆泵属于容积式泵。
离心式和轴流式压缩机属于速度式压缩机D★单级离心泵轴向力平衡措施:(1)双吸叶轮(2)开平衡孔或装平衡管(3)采用平衡叶片G★国内石油储运离心泵广泛采用的轴端密封方式为机械密封,其主要的密封部件为动环,静环。
L★流体机械分为两大类:(流体动力机械、流体输送机械。
)L★离心泵发生汽蚀现象后的性能曲线保持不变。
L★离心泵的容积效率是用来衡量离心泵流量泄露的大小,其公式为。
离心泵的水力效率是用来衡量流动损失所占比例。
离心泵的机械效率是用来衡量机械摩擦损失的大小。
L★离心泵的性能参数有(流量、扬程、转速、功率、效率)L★离心泵的效率是有效功率与轴功率比值,是容积功率、水力效率和机械效率的乘积。
L★离心泵按壳体剖分方式分为中开式、分段式)L★离心泵在额定转速下运行时,为了避免启动电流过大,通常在闸门全关的情况下启动。
L★离心泵工作点的稳定与不稳定的判别是:当交点处的管路特性曲线的斜率大于泵特性曲线的斜率时是稳定工作点,反之为不稳定工作点L★离心泵的叶轮从叶轮结构来看,可分为:闭式、开式、半开式。
L★离心泵的叶轮大多数为后弯叶片形叶轮;闭式叶轮水力效率较高,适用于高扬程,输送洁净的液体。
L★离心泵串联的特点:通过每台泵的流量相同,均等于总流量;总扬程等于各泵扬程之和 .L★离心泵的相似条件:几何相似、运动相似、动力相似。
L★离心泵运转工况的调节途径有两种,即改变管路特性:管路节流调节、旁路调节和改变泵的特性改变工作转速、切割叶轮外径。
L★离心泵比例定律的使用条件:几何尺寸相同的两台泵或者同一台泵.P★普通离心泵一般采用的密封形式分为;填料密封、机械密封。
Q★请对应写出下图中叶轮形式。
(全闭、半开、全开、双吸)S★石油化工中,许多介质粘度与清水不同,用离心泵输送这些介质时,因为粘度的增加,使得泵内流量损失,扬程,流量,效率。
泵和压缩机概述泵和压缩机是两种常用的流体机械设备,它们在各个行业中广泛应用。
本文将介绍泵和压缩机的基本概念、工作原理、分类和应用领域。
泵的概念和工作原理泵是一种通过外力将液体输送到高处或者高压区域的设备。
它的主要工作原理是利用机械能把能量传递给液体,使其在管道系统中流动。
泵通常由驱动装置、液体进口和出口、叶轮或者滑片等组成。
当泵的驱动装置启动时,能量被转化成机械能,从而使得液体得以被抽取、移动或者压缩。
根据泵的工作原理,泵可以分为离心泵、容积泵和动力泵等。
离心泵是一种基于离心力原理工作的泵,通过叶轮的旋转使得液体获得压力。
容积泵是利用容积的变化来吸入和排出液体的泵,常见的容积泵有柱塞泵和螺杆泵。
动力泵是被动泵和速度泵的总称,它们以一种与流体流动速度相对应的方式来转化动力。
压缩机的概念和工作原理压缩机是一种用于将气体或蒸汽增压的设备。
它的主要工作原理是通过降低气体或蒸汽的体积,使气体分子之间的碰撞频率增加,从而增加气体的压力。
压缩机的构造通常包括压缩元件(如活塞、螺杆、齿轮等)、冷却系统和排气系统。
根据压缩机的工作方式和压缩介质,压缩机可以分为容积式压缩机和离心式压缩机。
容积式压缩机通过容积的变化将气体或蒸汽压缩,常见的容积式压缩机有活塞压缩机和螺杆压缩机。
离心式压缩机是通过离心力将气体或蒸汽压缩,离心式压缩机通常用于大流量和低压比的工况。
泵和压缩机的应用领域泵和压缩机在各个行业中都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1.水处理:泵被广泛用于水处理中,如给水泵、污水泵、高压泵等。
而压缩机则常用于水处理过程中的气体分离和气体增压。
2.石化工业:在石化工业中,泵和压缩机用于原油输送、储气罐充填等工艺过程中的流体处理和气体增压。
3.制冷和空调:在制冷和空调系统中,泵被用于循环冷却水和制冷剂的输送,而压缩机则用于制冷剂的压缩和增压。
4.煤矿和化工:在矿井排水和化工工艺中,泵常用于输送腐蚀性介质和高温介质,而压缩机则用于气体增压和供气。
泵和压缩机泵和压缩机是石油化工装置中最广泛使用的设备之一,也是石油化工装置流体输送的动力来源。
随着西气东输、陕京天然气管道以及长距离原油和成品油管道的建成,我国的油气管道技术得到迅速发展,并且今后一段时间仍然会持续、快速发展。
泵和压缩机是石油天然气储运工程的关键,因此,随着石油和天然气工业的发展,在油(气)田开发和长输管道建设中,使用泵与压缩机的数量正在逐年增加,泵和压缩机的发展也将步入一个新台阶。
一、分类:往复式:活塞式、隔膜式容积式回转式泵和压缩机叶片式(透平式):离心式、混流式、轴流式速度式喷射式二、离心泵:1、基本构成及作用:1、吸入式:吸入室位于叶轮进口前,其作用是把液体从吸入管引入叶轮。
2、叶轮:叶轮是离心泵的重要部件,液体就是从叶轮中得到能量的。
3、蜗壳:蜗壳位于叶轮出口之后,其作用是把从叶轮内流出来的液体收集起来,并把按一定的要求送入下级叶轮入口或送入排出管。
2、工作原理:起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。
水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。
这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,冲开底阀从进水管进入泵内。
冲进来的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。
叶轮在动力机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。
三、离心压缩机:1、基本构成及作用:(1)叶轮:是离心压缩机中唯一的做功部件。
(2)扩压器:是离心压缩机中的转能装置。
(3)弯道:是设置扩压器后的气流通道。
(4)回流器:它的作用是为了使气流以一定的方向均匀地进入下一级叶轮入口。
(5)吸气室:它的作用是将进气管(或中间冷却器出口)中的气体均匀地导入叶轮。
(6)蜗壳:它的主要作用是将从扩压器(或直接从叶轮)出来的气体收集起来,并引出机器。
2、工作原理:气体在流过离心式压缩机的叶轮时,高速旋转的叶轮使气体在离心力的作用下,一方面压力有所提高,另一方面速度也极大增加,即离心式压缩机通过叶轮首先将原动机的机械能转变为气体的静压能和动能。
《泵与压缩机》综合复习资料第一章 离心泵、问答题1 •离心泵的扬程是什么意义?其单位是什么?样本上常用单位是什么?两者的关系是什 么?2 •离心泵的主要过流部件是哪些? 对它们的要求是什么?3 .离心泵开泵前为什么要灌泵?4 . Hw 与哪些因素有关?为什么说它与介质性质无关? 5. H T 2 2 2 2 2 2 U 2 U1W 1 W 2 C 2 C 121122二中哪些是静扬程? 2 2 2由什么作用产生的?哪些是动扬程?6•什么叫反作用度?反作用度大好还是小好?离心泵的反作用度与什么参数有关?前弯、 径向及后弯叶片的反作用度如何?7 .离心泵中主要是哪种叶片?为什么? 供2大致范围是多少?8.汽蚀的机理如何?有何危害? 9•如何判别是否发生了汽蚀?10 •如何确定离心泵的几何安装高度?11 .常减压装置中减压塔的基础为什么比常压塔基础高? 12 •如何从装置方面防止汽蚀发生?生产操作中要注意哪些问题?生?14 .离心泵有几条特性曲线?各特性曲线有何特点、有何用途? 15 .离心泵开泵前要关闭出口阀,为什么?16 .离心泵中主要有哪些损失?各影响哪些工作参数?17 •介质密度对离心泵的 H 、Q 、N 、耳四个参数中的哪些有影响?在生产中如何注意该种 影响? 18 •离心泵中流量损失产生在哪些部位?流量损失与扬程有无关系?用曲线图表示。
19 •离心泵中机械损失由哪几部分组成? 20 .写出离心泵效率的表达式。
它与 n 、n 、n m 有何关系?13 •用 h a2小P s C sP v 禾廿P AZ gh f两式说明如何防止汽蚀发fA S21 •输送粘度较大的液体时离心泵的H、Q、N、n、d h r如何变化?22 .写出离心泵相似定律的表达式。
23 .什么叫离心泵的比例定律?写出比例定律的表达式。
24 •切割定律是在什么近似条件下得来的?切割定律的表达式。
25 .切割抛物线与相似抛物线有何区别?26 .离心泵叶轮外径切割有无限制,一台泵叶轮切割量的大小受什么参数限制?27 .离心泵的比转数n s是一个什么参数,表达式如何?28 •试证明一台离心泵转速由n变为n后其比转数不变。
泵和压缩机的分类
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊泵和压缩机的分类,这可真是个超有趣的话题呢!
先来说说泵吧。
泵啊,就像是我们身体里的心脏,不断地把流体输送到各个地方。
比如说,你家里的水泵,那可是把水抽到高处,让你能舒舒服服洗个澡的大功臣呢!像那种离心泵,它就如同一个大力士,能快速又高效地把液体甩出去。
还有柱塞泵,就跟一个精准的小工匠一样,精确地控制着流量。
再讲讲压缩机。
压缩机啊,就像是个大力气的鼓风机!想象一下,给自行车打气的气筒,这就是个简单的压缩机呢!螺杆压缩机,就如同一个不知疲倦的工作狂,持续稳定地输出压力。
而活塞压缩机呢,则像个有节奏的鼓手,一下一下有力地压缩气体。
那泵和压缩机有啥不一样呢?哎呀呀,这就好比短跑运动员和长跑运动员!泵更注重流量,就像短跑选手追求速度;而压缩机则更在乎压力,如同长跑选手追求耐力。
嘿,小李,你不是上次问我泵和压缩机咋区分吗?这不就清楚啦!张大爷家的那个压水井,那就是个简单的泵呀!咱工厂里用来压缩空气的大家伙,就是压缩机呀!是不是恍然大悟了呢?
总之呢,泵和压缩机在我们的生活和工作中都扮演着超级重要的角色,它们就像是我们的好伙伴,默默地为我们服务着。
可千万别小瞧了它们哟!这就是我对泵和压缩机分类的理解啦,你们觉得呢?。
《泵与压缩机》综合复习资料
一、简述题
1、简述离心泵的抗汽蚀措施,说明较为有效实用的抗汽蚀措施。
2、简述离心压缩机的单级压缩和多级压缩的性能特点。
3、简述往复活塞式压缩机的工作循环,指出工作循环中的热力过程。
4、简述离心泵的性能曲线,说明性能曲线的主要用途。
5、简述离心压缩机的喘振工况和堵塞工况,说明对离心压缩机性能影响较大的特殊工况。
6、简述往复活塞式压缩机的排气量调节方法,说明较为实用有效的调节方法。
7、简述离心泵的主要零部件,说明离心泵的工作原理。
8、简述往复活塞式压缩机的动力平衡性能,说明动力平衡的基本方法。
9、简述离心泵的速度三角形和基本方程式。
10、简述离心压缩机的工况调节方法,说明较为节能实用的工况调节方法。
11、简述往复活塞式压缩机多级压缩的性能特点。
三、综合题
1.某平原地区石化装置选用冬季经常使用的高扬程、小流量的输送粘油泵设备。
试选择适当类型的泵设备,说明选型理由和使用注意问题。
2. 某室内石化装置选用高排气压力和小排气量的固定式天然气压缩机设备。
试选择适当类
型的压缩机设备,说明选型理由和使用注意问题。
一、简述题
1.简述离心泵增大装置有效汽蚀余量、减小泵本身汽蚀余量和改进叶轮材料等措施,指出较为有效实用的抗汽蚀措施。
2.简述离心压缩机多级性能曲线和单级性能曲线的相似处和差异点,说明多级性能曲线陡,稳定工作区窄,喘振和堵塞流量改变等特点。
3.简述往复压缩机的理论工作循环和实际工作循环的基本过程、假设条件和实际条件,说明压缩、排气、吸气以及膨胀热力过程。
4. 简述离心泵扬程、功率、效率和吸入(汽蚀)性能曲线的名称、基本形状和主要用途。
5. 简述离心压缩机喘振和堵塞工况的原理过程、危害特点和防控措施,指出对离心压缩机性能影响较大的喘振工况。
6. 简述往复压缩机改变转速、切断进气、旁路回流、顶开气阀和补助余隙等排气量调节方法,指出较为实用有效的工况调节方法。
7. 简述离心泵叶轮、吸入室、蜗壳、轴封等主要零部件的作用,阐述离心泵叶轮旋转对流体做功的工作原理。
8.简述往复压缩机的惯性力平衡和切向力(转矩)均衡的主要内容和主要参数,说明动力平衡的基本方法。
9.简述离心泵速度三角形的速度和角度等参数,简述欧拉方程的表达形式、适用范围和物理意义。
10.简述离心压缩机阀门节流、转动导叶和改变转速等调节方法,指出较为节能实用的工况调节方法
11、简述往复压缩机多级压缩的优点和缺点,说明多级压缩的压力比分配和级数确定等基本。