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离心泵的轴功率
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过程流体机械《过程流体机械》真题及答案
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什么是离心泵的轴功率
离心泵的轴功率小于有效功率
离心泵的轴功率是所需的功率
离心泵的轴功率随流量的增大而上升流量为零时轴功率最小
离心泵轴功率随着泵出口流量的增加而增加
离心泵的效率转速轴功率允许吸上真空度等是离心泵的基本参数
离心泵的效率是泵的轴功率与有效功率之比用η表示
离心泵的机械效率是泵轴功率和机械损失之差与轴功率之比以百分数表示
离心泵的有效功率总是小于轴功率
有关离心泵性能的说法错误的是
离心泵的流量、压头、效率和轴功率均与液体的密度无关
液体的粘度变大,则离心泵压头、流量减小,效率下降,轴功率增加
离心泵的转速改变后,离心泵的压力、流量、轴功率和效率均会改变
改变离心泵叶轮的直径后,离心泵的性能曲线也要发生变化
离心泵的轴功率与有效功率之是泵内损失功率
离心泵的轴功率与有效功率的比值称为泵的总效率
离心泵应在泵出口阀门关闭的条件下启动以减小电动机的启动电源此时离心泵泵轴功率最
离心泵的效率是泵的有效功率Ne与轴功率N的
根据离心泵的压头H和流量Q算出的功率是泵的轴功率
离心泵转速不变其扬程轴功率效率随流量而变化的关系曲线称为离心泵的
下列有关离心泵性能的说法错误的是
离心泵的流量、压头、效率和轴功率均与液体的密度无关
液体的粘度变大,则离心泵压头、流量减小,效率下降,轴功率增加
离心泵的转速改变后,离心泵的压力、流量、轴功率和效率均会改变
改变离心泵叶轮的直径后,离心泵的性能曲线也会发生变化
离心泵的轴功率是泵的输出功率
离心泵的有效功率和之比称为离心泵总效率
轴功率
实际扬程
理论扬程
原动机周功率
离心泵的有效功率和之比称为离心泵的总效率
轴功率
实际扬程
理论扬程
原动机周功率
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离心压缩机级内的能量损失主要包括和
目前工业用过滤式离心机有和操作两大类
从节能的观点出发要求选用机器时尽量使机器运行在最佳工况点上或以减小能量的消耗与浪费
分离机械的物料特性是指处理介质的固相颗粒密度液相密度粘度悬浮液浓度等而对离心机和过滤机的选型而言需要的是综合性即物料的性和特性
均一系混合物的分离基本属于传质的内容其基本方法就是在均一系溶液中设置第二个相使要分离的物质转移到该相中来其力学过程是作用过程
过滤离心机操作循环一般包括加料加料空运转洗涤洗涤空运转减速和卸料等九个阶段
防止离心压缩机的转子因受其重力下沉需要两个轴向止推轴承
在后弯叶片型叶轮中的叶轮称为压缩机型叶轮
流体作用在叶轮上的轴向力由两部分组成一部分是叶轮两侧的一部分是流经叶轮的
无论是沉降还是过滤实现分离的效果和速度与所在的力场密切相关力场越其分离效果越好分离速度越
符合流动相似的机器其相似工况的功率相等
叶轮出口速度三角形由和构成
径向型叶轮叶片出口角
在离心压缩机中多变指数一般为
流动相似的相似条件是模型与实物机之间和
防止离心压缩机的转子因受轴向推力窜动需要径向轴承
对于多级离心压缩机若要达到同样的压力比压缩重气体时所需的多变压缩功大因而级数就多
离心压缩机的级数愈少压缩机的性能曲线愈陡喘振流量愈大堵塞流量愈小其稳定工作范围也就愈窄
离心沉降一般由三个物理过程组成即按照介质对其中物体运动阻力的流体力学进行按照分散物系的力学规律进行从沉渣中排出部分由分子力所保持的液体
对离心压缩机发生喘振的机理分析表明汽蚀是喘振的前奏而喘振是汽蚀进一步恶化的结果
分离因数的极限取决于制造离心机转鼓材料的及
在每个转速下每条压力比与流量关系曲线的左端点为阻塞工况点
在实际生产中可将需要进行分离的物料分为和两类
离心分离主要用于分离相应的机器常叫做
离心压缩机的中间级由扩压器弯道回流器组成
分离机械的分离目的主要包括和
离心过滤与离心沉降的区别是离心沉降中所用转鼓为转鼓而在离心过滤中所用转鼓必须转鼓内必须设有网状结构的滤网或滤布
离心压缩机发生堵塞工况时其气流压力得不到提高流量也不可能再增大故压缩机性能曲线的左边受到堵塞工况的限制
对非均一系混合物的分离一般是采用机械方法其基本原理就是将混合物置于一定的力场中利用混合物的各个相在力场中受到不同的力从而得到较大的使其分离其力学过程是宏观的作用过程
是组成离心压缩机的基本单元
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