何谓水锤

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简答题汽机

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简答题汽机1. 何谓水锤?如何防止?在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(或叫水击)。

为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门起闭时间,尽量缩短管道的长度,在管道上装设安全阀门或空气室,以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。

2. 何谓疲劳和疲劳强度?金属部件在交变应力的长期作用下,会在小于材料的强度极限σb甚至在小于屈服极限σb的应力下断裂,这种现象称为疲劳。

金属材料在无限多次交变应力作用下,不致引起断裂的最大应力称为疲劳极限或疲劳强度。

3. 什么情况下容易造成汽轮机热冲击?汽轮机运行中产生热冲击主要有以下几种原因:(1)起动时蒸汽温度与金属温度不匹配。

一般起动中要求起动参数与金属温度相匹配,并控制一定的温升速度,如果温度不相匹配,相差较大,则会产生较大的热冲击。

(2)极热态起动时造成的热冲击。

单元制大机组极热态起动时,由于条件限制,往往是在蒸汽参数较低情况下冲转,这样在汽缸、转子上极易产生热冲击。

(3)负荷大幅度变化造成的热冲击,额定满负荷工况运行的汽轮机甩去较大部分负荷,则通流部分的蒸汽温度下降较大,汽缸、转子受冷而产生较大热冲击。

突然加负荷时,蒸汽温度升高,放热系数增加很大,短时间内蒸汽与金属间有大量热交换,产生的热冲击更大。

(4)汽缸、轴封进水造成的热冲击。

冷水进入汽缸、轴封体内,强烈的热交换造成很大的热冲击,往往引起金属部件变形。

4. 汽轮机起、停和工况变化时,哪些部位热应力最大?汽轮机起、停和工况变化时,最大热应力发生的部位通常是:高压缸的调节级处,再热机组中压缸的进汽区,高压转子在调节级前后的汽封处、中压转子的前汽封处等。

5. 为什么排汽缸要装喷水降温装置?在汽轮机起动、空载及低负荷时,蒸汽流通量很小,不足以带走蒸汽与叶轮摩擦产生的热量.从而引起排汽温度升高,排汽缸温度也升高。

排汽温度过高会引起排汽缸较大的变形,破坏汽轮机动静部分中心线的一致性,严重时会引起机组振动或其它事故。

中国大唐集团公司集控运行全能值班上岗考试题库

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中国大唐集团公司集控运行全能值班上岗考试题库一、简答题 1. 何谓水锤?有何危害?如何防止?在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(或叫水击)。

水锤有正水锤和负水锤之分,它们的危害有:正水锤时,管道中的压力升高,可以超过管中正常压力的几十倍至几百倍,以致管壁产生很大的应力,而压力的反复变化将引起管道和设备的振动,管道的应力交变变化,将造成管道、管件和设备的损坏。

负水锤时,管道中的压力降低,也会引起管道和设备振动。

应力交递变化,对设备有不利的影响,同时负水锤时,如压力降得过低可能使管中产生不利的真空,在外界压力的作用下,会将管道挤扁。

为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门起闭时间,尽量缩短管道的长度,在管道上装设安全阀门或空气室,以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。

2. 何谓疲劳和疲劳强度?在工程实际中,很多机器零件所受的载荷不仅大小可能变化,而且方向也可能变化,如齿轮的齿,转动机械的轴等。

这种载荷称为交变载荷,交变载荷在零件内部将引起随时间而变化的应力,称为交变应力。

零件在交变应力的长期作用下,会在小于材料的强度极限σb甚至在小于屈服极限σb的应力下断裂,这种现象称为疲劳。

金属材料在无限多次交变应力作用下,不致引起断裂的最大应力称为疲劳极限或疲劳强度。

3. 造成汽轮机热冲击的原因有哪些?汽轮机运行中产生热冲击主要有以下几种原因:(1)起动时蒸汽温度与金属温度不匹配。

一般起动中要求起动参数与金属温度相匹配,并控制一定的温升速度,如果温度不相匹配,相差较大,则会产生较大的热冲击。

(2)极热态起动时造成的热冲击。

单元制大机组极热态起动时,由于条件限制,往往是在蒸汽参数较低情况下冲转,这样在汽缸、转子上极易产生热冲击。

(3)负荷大幅度变化造成的热冲击,额定满负荷工况运行的汽轮机甩去较大部分负荷,则通流部分的蒸汽温度下降较大,汽缸、转子受冷而产生较大热冲击。

水锤 原理

水锤 原理

水锤原理
水锤是由于液体的不可压缩性质所引起的一种现象。

当液体管道中的流动速度突然改变时,液体中的流速和压力也会发生相应的改变。

当流速突然减小或者停止时,液体中的动能会迅速转化为压力能,导致管道内压力突然增加。

由于液体的不可压缩性质,这种压力波以横波形式沿着管道传递,形成了水锤现象。

水锤的产生原因主要有两个方面。

首先,当液体管道中的流速突然减小或者停止时,液体中的动能无法迅速消失,导致液体中的压力急剧增加。

其次,由于管道内液体的不可压缩性,液体的体积无法迅速减小,造成液体分子之间的碰撞和撞击,增加了管道内的压力。

水锤的危害主要表现在两个方面。

第一,水锤会导致管道内的压力突然增加,可能会超过管道的承受能力,引发管道破裂或者泄漏。

第二,水锤还会导致管道内的压力波向两侧传播,引起管道的振荡和颤动,甚至引发管道系统的损坏和破坏。

为了避免水锤的发生,可以采取一些措施。

首先,可以在管道中设置减压阀或者减压装置,以平衡管道中的压力,并减少流速的突变。

其次,可以在管道中设置缓冲水箱或者减压缸,用来吸收和平衡液体中的压力波,减小或者消除水锤的影响。

此外,设计管道时应合理考虑流体力学性质,避免尖锐的弯头或者阻塞物,保持流体的平稳流动,减少水锤的发生风险。

综上所述,水锤是由于液体的不可压缩性质所引起的一种现象,
当液体管道中的流速突然改变时,液体中的流速和压力也会发生相应的改变,从而引发压力波的传递和液体管道的振荡。

为防止水锤的发生,应采取相应的措施来平衡管道的压力和流速,以减小水锤的影响。

余热发电试题

余热发电试题

余热发电试题1.何谓水锤?有何危害?如何防止?在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特征,这种现象称为水锤(或叫水击)。

水锤有正水锤和负水锤之分,它们的危害有:正水锤时,管道中的压力增高,可以少于管中正常压力的几十倍至几百倍,以致管壁产生非常大的形变,而压力的反反复复变化将引发管道和设备的振动,管道的形变接头处变化,将导致管道、管件和设备的损毁。

正数水锤时,管道中的压力减少,也可以引发管道和设备振动。

形变交递变化,对设备存有有利的影响,同时正数水锤时,例如压力降得过高可能将使管中产生有利的真空,在外界压力的促进作用下,可以将管道挤扁。

为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门起闭时间,尽量缩短管道的长度,在管道上装设安全阀门或空气室,以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。

2.何谓疲劳和疲劳强度?在工程实际中,很多机器零件难以承受的载荷不仅大小可能将变化,而且方向也可能将变化,例如齿轮的齿,旋转机械的轴等。

这种载荷称作接头处载荷,接头处载荷在零件内部将引发随其时间而变化的形变,称作接头处形变。

零件在接头处形变的长期促进作用下,可以在大于材料的强度极限σb甚至在大于屈服音速σb的形变下脱落,这种现象称作烦躁。

金属材料在无穷多次接头处形变促进作用下,不致引发脱落的最小形变称作疲劳极限或疲劳强度。

3.造成汽轮机热冲击的原因有哪些?汽轮机运转中产生热冲击主要存有以下几种原因:(1)起动时蒸汽温度与金属温度不匹配。

一般起动中要求起动参数与金属温度相匹配,并控制一定的温升速度,如果温度不相匹配,相差较大,则会产生较大的热冲击。

(2)冰冻态再生制动时导致的热冲击。

单元制大机组冰冻态再生制动时,由于条件管制,往往就是在蒸汽参数较低情况下冲转,这样在汽缸、转子上极容易产生热冲击。

(3)负荷大幅度变化造成的热冲击,额定满负荷工况运行的汽轮机甩去较大部分负荷,则通流部分的蒸汽温度下降较大,汽缸、转子受冷而产生较大热冲击。

水锤作用名词解释

水锤作用名词解释

水锤作用名词解释
水锤是指机械设备在运转过程中,由于某个部件的摩擦或压缩而产生的快速振动现象。

当液体在机械设备中流动时,如果受到突然的压缩或摩擦,会导致液体产生高压涡流,从而引起振动。

这种现象被称为水锤。

水锤作用是指水锤现象发生时,会对机械设备产生一定的影响,包括:
1. 破坏机械设备结构:水锤振动会使机械设备的某些部件受到过度的冲击,导致结构破坏,缩短设备的使用寿命。

2. 产生噪音:水锤振动会产生强烈的噪音,影响设备的正常运转和操作人员的休息。

3. 增加维护成本:水锤现象发生时,会增加机械设备的维护成本,例如需要更换磨损的部件。

为了减轻水锤作用,可以采取以下措施:
1. 安装缓冲器:缓冲器是一种能够吸收冲击能量的装置,安装在机械设备的振动源附近,可以减轻水锤作用。

2. 降低液体流速:降低液体流速可以减少水锤的发生频率和振动强度,减轻水锤作用。

3. 加强机械设备的刚度:增强机械设备的刚度可以减少振动幅度和振动强度,减轻水锤作用。

4. 合理设计:在设计机械设备时,应该考虑到水锤的作用,避免某些部件过度压缩或摩擦,以减少水锤作用的发生。

水锤是机械设备正常运转中不可避免的现象,但是可以采取一些措施来减轻它对机械设备的影响。

什么是水锤?生活中常见的两个例子一说便知

什么是水锤?生活中常见的两个例子一说便知

什么是水锤?生活中常见的两个例子一说便知
说起水锤,大家可能比较陌生,不知道这是个什么东东。

但若要说两个我们常见的现象,大家可能就比较好理解了。

比如我们用手掌拍为装满水的玻璃瓶瓶口,底部瞬间就会被击破。

又比如我们突然关闭水管时,水管会突然的抖动。

再说白一点,水锤效应就好像是追尾,最前面的车突然停车了,为后面的车未及时发现,从而造成了连环追尾事故,致使最前面的车破坏严重。

水锤效应就是与这个类似。

水锤就是管道在输送液体过程中,由于阀门突然关闭,后续水流在惯性的作用下,产生水流冲击波,就像锤子敲打一样,因此称之为水锤。

这种由于阀门关闭产生的水锤称为正水锤。

而阀门突然打开时也会产生水锤,成为负水锤。

水锤的破坏作用是非常大的,比如正水锤有可能引起管子的破裂,而负水锤有可能导致管子的瘪塌,这对液体输送管道是非常不利的。

为了消除这种现象,一般会在管道中加装水锤消除器。

水锤消除器的原理也很简单。

水锤消除器主要的结构是一个密闭的容器腔,在容器罐下端有一活塞。

当发生水锤效应时,水的冲击波作用于活塞上,迫使活塞向容器腔运动,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,从而消除水锤带来的破坏。

但并不是说水锤带来的都是破坏性的东西。

正所谓任何事物都有两面性,水锤也可以造福于我们。

比如水锤泵就是利用水锤效应而发明的高级提水装置,它将水的动能转化为压力能,从而将水输送到高处。

什么是水锤

什么是水锤

什么是水锤?对计量器具会有什么影响?2010-12-27 15:14:58 来源:江西省新干自来水公司浏览:2303次内容提要:什么是水锤?对计量器具会有什么影响?答:水锤又称水击。

水锤是自来水在输送过程中,由于阀门突然开启或关闭,造成流速发生突然的变化,同时压强产生大幅度波动的现象。

●智能水表维修的责任是如何划分的?答:用户反映智能水表表前阀门漏水,可向用户了解是否签订《供用水合同》,也可以通过水表钢印号向智能什么是水锤?对计量器具会有什么影响?答:水锤又称水击。

水锤是自来水在输送过程中,由于阀门突然开启或关闭,造成流速发生突然的变化,同时压强产生大幅度波动的现象。

●智能水表维修的责任是如何划分的?答:用户反映智能水表表前阀门漏水,可向用户了解是否签订《供用水合同》,也可以通过水表钢印号向智能水表管理部门查询是否有《供用水合同》。

如果有合同,按照合同规定执行,以散水为界。

如果没有合同,保质期内可通知施工单位,保质期外,按照职责界定,及时通知相关部门维修。

●智能水表插卡时灯亮却没有水的原因?答:用户应先确认是否充值,是否所购水量已使用完毕;是否水表后阀门关闭。

其次同侧楼上、楼下的用户是否有水;如果同一侧邻居也没水,应去物业询问是否有人停水维修;如同侧邻居有水请及时报修。

严禁水表因装修被封闭。

●如何判断智能水表电池没电?答:(1)红灯长亮、绿灯闪;(2)用户到大厅充值时指示灯显示情况;当停水充值时红灯亮后绿灯亮,不停水正常充值时只有红灯亮。

注:(1)正常情况下红绿灯会在5秒钟内灭掉,若一直亮说明表有问题。

(2)用户充值时必须等红、绿灯都灭掉以后再拨卡,否则将充不上。

智能水表用户到营业管理所购水时,营业管理所需核实用户水表指数,核查买水情况;如果用户水量确实未用完,可判断水表出现问题,应告知热线协调相关部门更换水表;如果发现用户超用,告知用户更换智能水表后,需补齐超用水量。

●智能水表插卡后水表灯不亮,如何处理?答:检查水表插槽两个金属丝触点是否平整,如果不平整,可用镊子之类的工具把触点铜丝调整平整,再插入水卡即可。

水锤

水锤

水锤又称水击。

水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停车、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。

长距离输水工程应进行必要的水锤分析计算,并对管路系统采取水锤综合防护计算,根据管道纵向布置、管径、设计水量、功能要求,确定空气阀的数量、型式、口径。

1水锤发生的原因与分类1.1引起水锤过程的原因(1)启泵、停泵、用启闭阀门或改变水泵转速、叶片角度调节流量时;尤其在迅速操作、使水流速度发生急剧变化的情况。

(2)事故停泵,即运行中的水泵动力突然中断时停泵。

较多见的是配电系统故障、误操作、雷击等情况下的突然停泵。

1.2水锤破坏主要的表现形式(1)水锤压力过高,引起水泵、阀门和管道破坏;或水锤压力过低,管道因失稳而破坏。

(2)水泵反转速过高或与水泵机组的临界转速相重合,以及突然停止反转过程或电动机再启动,从而引起电动机转子的永久变形,水泵机组的剧烈振动和联结轴的断裂。

(3)水泵倒流量过大,引起管网压力下降,水量减小,影响正常供水。

1.3.水锤的分类与判别(1)按产生水锤的原因可分为:关(开)阀水锤、启泵水锤和停泵水锤;(2)按产生水锤时管道水流状态可分为:不出现水柱中断与出现水柱中断两类。

前者水锤压力上升值△H通常不大于水泵额定扬程HR或水泵工作水头H0称正常水锤;后者当水柱再弥合时,水锤压力上升值较高,常大于HR或H0,是引起水锤事故的重要原因,故称非常水锤。

所谓水柱中断,就是在水锤过程中,由于管道某处压力低于水的汽化压力而产生,即:Pi/γ+Pa/γ≤Ps/γ(1-1)式中: Pi/γ—管道中某点的压力(M);Pa/γ—大气压力(M);Ps/γ—水的饱和蒸汽压力(绝对压力),在常温下取2-3M;γ—水的容重。

(3)对于关(开)阀水锤,与关(开)阀时间T。

有关可分为:直接水锤:Tc<Tγ(1-2)间接水锤:Tc>Tγ (1-3) 式中:Tγ—水锤相(秒),见公式(1-12)。

水锤消除措施

水锤消除措施

水锤消除措施什么是水锤?在液体管道系统中,当液体的流体动能被迅速中断或减小时,会产生一种压力波,这种压力波被称为“水锤”。

水锤是由于液体流动突然停止或减速造成压力突增,然后再回弹至原来状态的现象。

水锤现象通常发生在管道中,但也可能出现在其他液体输送系统中。

水锤的产生主要取决于四个因素:管道的减速时间、流体的速度、流体的密度和管道的长度。

当这些因素发生变化时,水锤现象会更加显著。

水锤对管道系统的影响水锤对管道系统会产生很大的负面影响,包括但不限于以下几个方面:1.机械破坏:水锤会产生剧烈的压力波,对管道和连接件造成冲击和振动,导致机械破坏甚至破裂。

2.噪音和震动:水锤现象会产生剧烈的噪音和震动,对周围环境和人员造成不良影响。

3.能耗增加:水锤会引起管道内能量的反复转化,导致能耗增加。

因此,为了避免以上负面影响,我们需要采取一些水锤消除措施。

水锤消除措施以下是一些常用的水锤消除措施:1. 安装补偿器补偿器是一种能够吸收管路中压力波的装置,它能够稳定管道系统的压力。

补偿器有多种类型,包括弹性元件、液力耦合器和蓄能器等。

安装补偿器可以有效减少水锤的发生。

2. 避免突然关闭阀门突然关闭阀门是水锤产生的主要原因之一。

因此,在操作管道系统时,应避免突然关闭阀门,而是采取缓慢关闭的方式,以减少水锤发生的可能性。

3. 使用减压阀和隔离阀减压阀可以控制管道系统的压力,并避免过高的压力波产生。

隔离阀可以将管道系统分割成若干部分,从而减少压力波的传播范围。

4. 定期检查和维护管道系统定期检查和维护管道系统是预防水锤发生的重要措施。

应及时修复漏水、破裂和磨损等问题,确保管道系统的正常运行。

5. 使用减震器减震器是一种能够吸收震动和冲击力的装置,可以帮助减少水锤的发生。

在管道系统中安装减震器可以有效降低水锤现象的影响。

总结水锤是液体管道系统中常见的问题,可以给管道系统带来严重的影响。

采取合适的水锤消除措施是预防水锤发生的有效方法,包括安装补偿器、避免突然关闭阀门、使用减压阀和隔离阀、定期检查和维护管道系统以及使用减震器等。

【水知识一千问第218篇】水锤现象的原因,如何有效避免

【水知识一千问第218篇】水锤现象的原因,如何有效避免

【⽔知识⼀千问第218篇】⽔锤现象的原因,如何有效避免【⽼朋友】点击右上⾓箭头⽴即分享和发送给您的朋友⼀.什么是⽔锤现象⽔锤⼜称⽔击。

⽔(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、⽔泵突然停⽌、骤然启闭导叶等原因,使流速发⽣突然变化,从⽽引起压强急剧升⾼和降低的交替变化的现象。

⼆.⽔锤产⽣的条件1.阀门突然开启或关闭;2.⽔泵机组突然停车或开启;3.单管向⾼处输⽔(供⽔地形⾼差超过20⽶);4.⽔泵总扬程(或⼯作压⼒)⼤;5.输⽔管道中⽔流速度过⼤;6.输⽔管道过长,且地形变化⼤。

三.⽔锤效应的危害由⽔锤产⽣的瞬时压强可达管道中正常⼯作压强的⼏⼗倍甚⾄于数百倍。

这种⼤幅度压强波动,可导致管道系统产⽣强烈振动或噪声,并可能破坏阀门接头。

对管道系统有很⼤的破坏作⽤。

为防⽌⽔锤需正确设计管道系统,防⽌流速过⾼,⼀般设计管⼦流速应⼩于3m/s,并需控制阀开、闭速度。

⽔锤效应有极⼤的破坏性:由于⽔锤的产⽣,使得管道中压⼒急剧增⼤⾄超过正常压⼒的⼏倍甚⾄⼗⼏倍,其危害很⼤,会引起管道的破裂,影响⽣产和⽣活。

压强过⾼,将引起管⼦的破裂,反之,压强过低⼜会导致管⼦的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。

四.预防⽔锤现象的措施1.开关阀门过快引起的⽔锤(1)延长开阀和关阀时间。

(2)离⼼泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时⽽不是全关时停泵。

2.泵引起的⽔锤(1)排除管道内的空⽓,使管道内充满⽔后再开启⽔泵,凡是长距离输⽔管道的⾼起部位都应设⾃动排⽓阀。

(2)停泵⽔锤主要因出⽔管⽌回阀关闭过快引起,因此,取消⽌回阀可以消除停⽔泵⽔锤的危害,并且可以减少⽔头损失,节约电耗;⽬前经过⼀些⼤城市的实验,认为⼀级泵房可以取消,⼆级泵房不宜取消;取消⽌回阀时应进⾏停⽔锤压⼒计算,为减少和消除⽔锤,⽬前常在⼤⼝径管道上安装微阻缓闭⽌回阀。

采⽤缓冲⽌回阀、微闭蝶阀安装在⼤⼝径的⽔泵出⽔管上,可有效的消除停泵⽔锤,但因阀门动作时有⼀定的⽔量倒流,吸⽔井须有溢流管。

水锤的产生及有效规避

水锤的产生及有效规避

水锤的产生及有效规避水锤是一种由于液体管道内的流动突然改变引起的瞬态过程。

当液体由于某种原因突然停止或急剧减速时,管道内的液体惯性使液体继续向前运动,直到遇到阻碍物才会停止。

这种液体的突然停止或急剧减速会引起压力波,使管道内产生很大的压力和冲击力,导致管道墙体受到损伤,设备和管道失效,甚至可能危及人员安全。

水锤的产生原因主要有三种:1. 阀门的突然关闭。

2. 泵的突然停止。

3. 其他管道突然改变的原因,如突发的管道爆炸等。

有效规避水锤的方法主要有以下几种:1. 合理设计管道系统。

合理设计管道系统是规避水锤的最有效方法。

在设计管道系统时,应尽量减小管道的波动和管道内流体的惯性力。

水锤问题的解决方案通常包括减缓流体的速度,改变管道材料或加厚管道壁厚度,或者采用波纹式管道来减少惯性力。

2. 安装减压器和减震器。

安装减压器和减震器是一种有效的防止水锤的方法。

减压器可以将流量控制到一个安全的范围内,从而减少管道内的液体惯性。

减震器可以减少管道内的振动和噪音。

安装减压阀和缓冲器可以有效地控制管道内的液体压力和流量,从而减少水锤的可能性。

减压阀可以控制管道内的液体压力,从而有效减少水锤的发生。

缓冲器则可以吸收管道内的压力波,从而减少水锤的影响。

4. 管道内设置气垫和减震垫。

5. 定期维护管道系统。

定期维护管道系统可以有效地预防水锤的发生。

在维护管道系统时,应及时检查管道系统的运行状态,并定期更换陈旧的管道设备和部件,以确保管道系统的安全和稳定运行。

总之,水锤是一种常见的管道问题,可以通过合理设计管道系统、安装减压器和减震器、设置气垫和减震垫以及定期维护管道系统等方法有效地规避和控制。

通过采取合适的防护措施,我们可以确保管道系统的安全和稳定运行,为我们的生产和生活带来更多的便利和安全保障。

水锤

水锤

水锤的定义,正水锤和负水锤水锤是在压力管道中,由于液体流速的突然变化,从而造成管路中液体的压力显著的反复的、迅速变化的现象称为水锤或称作水冲击。

正水锤是当压力管路上的阀门迅速关闭或水泵突然启动运行时,是管路压力显著上升,这种以压力显著升高为主要特征的水锤为正水锤。

负水锤是在压力管路上的阀门迅速开启或水泵突然停止时,管路压力明显降低,这种以压力明显降低为主要特征的水锤叫负水锤。

什么叫水锤?在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管中的液体压力显著、反复、迅速地变化,对管道有一种“锤击”的特种。

这种现象称为水锤。

水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。

水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。

[1]“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。

当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。

由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。

在水利管道建设中都要考虑这一因素。

相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。

电动水泵合电压起动时,在不到1s的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。

由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过压或过低的冲击,以及出现“空化”现象。

压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。

水锤效应只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。

效应危害水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。

当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命名系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。

为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。

如何防范水锤现象

如何防范水锤现象

如何防范水锤现象水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。

水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。

塑胶管道在安装完毕后通常须通水试压,在试压时需要一个重要的步骤:将管道内的空气排放干净,否则通水试压会引起水锤,导致管道破裂。

那么水锤是怎么出现的?如何引起及防范呢?水锤是怎么出现的当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,会产生一个压力。

由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。

在供水管道建设中都要考虑这一因素。

相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。

电动水泵机组突然停电或启动时,同样也会引起压力的冲击和水锤效应。

这种压力的冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等,故水锤效应防护成为供水工程关键性的工艺技术之一发生水锤的原因与防止措施:(1)管线内空气未能排出易产生水锤。

管线有高低起伏之状况,管线较高之位置,容易积存空气,因空气受压后体积会被压缩变小,但内压会大幅度的增加将会产生水锤。

防止措施:在管线较高之位置要装设「自动排气阀」,则自动排气阀之上方有浮动球,当水未达满管或没有水时,浮球会自动掉落,空气可由此孔排出,当管内有水,此浮球会浮起,满管时此浮球就会浮上堵塞上方之圆孔,上述功能可排出管内高处遗留的空气,以防止水锤的发生。

(2)通水时制水阀(Valve)打开过大,排气不及亦易产生水锤。

当管线配管完成要通水,而制水阀打开过速、过大,导致排气不及,空气大量遗留于管内,再加过大的水流冲击,将会产生水锤。

防止措施:通水前各排气阀都要打开,以利排气,要通水时,制水阀打开不可过速、过大,使空气能顺利排出为原则。

当排气阀有水流出,则表示水已满管始可予关闭。

由上述之水锤防止措施就是管线内空气要彻底的排除,另通水时制水阀的操作,不宜打开过大、过速为关键之问题。

水锤的定义

水锤的定义

水锤的定义水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。

水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。

“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。

当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。

由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。

在水利管道建设中都要考虑这一因素。

相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。

电动水泵合电压起动时,在不到1s的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。

由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过压或过低的冲击,以及出现“空化”现象。

压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。

水锤效应只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。

水锤效应的危害水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。

当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命名系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。

为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。

水锤消除器水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。

水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。

活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。

水锤效应的利用水锤泵站是利用水锤压力提水的泵站,适用于山区小流量高扬程供水,由水锤泵及相应的水工建筑物组成,为山区微型水力提灌泵站的一种新型式,通常也简称它为新式微型水力站或水力站。

有关水锤的详解

有关水锤的详解

在泵房及管道系统安装完毕,往往会发现在系统运行时,当在停泵、停电的一刹那,管道系统会有一个很大的水的冲击力,冲击着水泵、阀门和管路,有的可能水击很轻,但有的却很严重,更甚者会产生严重的质量事故,例如:阀门阀瓣、水泵叶片、管道系统等被水击击碎、击破,这种破坏就是水锤导致的。

一、什么是水锤现象?水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。

水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。

水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。

当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。

由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。

在供水管道建设中都要考虑这一因素。

相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。

电动水泵机组突然停电或启动时,同样也会引起压力的冲击和水锤效应。

这种压力的冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等,故水锤效应防护成为供水工程关键性的工艺技术之一。

二、水锤产生的条件1、阀门突然开启或关闭;2、水泵机组突然停车或开启;3、单管向高处输水(供水地形高差超过20米);4、水泵总扬程(或工作压力)大;5、输水管道中水流速度过大;6、输水管道过长,且地形变化大。

三、水锤效应的危害水锤引起的压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。

这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有:1、引起管道强烈振动,管道接头断开;2、破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管,供水管网压力降低;3、反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件;4、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没,造成人身伤亡等重大事故,影响生产和生活。

四、消除或减轻水锤的防护措施对于水锤的防护措施很多,但需根据水锤可能产生的原因,采取不同的措施。

水锤是什么

水锤是什么

水锤是什么水锤又称水击。

是指水或其他液体输送过程中,由于阀门突然开关、水泵骤然启停等原因,流速突然变化且压强大幅波动的现象。

说的通俗些:突然停电或阀门关闭太快,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,我们称之为水锤。

供水管道壁光滑,后续水流在惯性的“帮凶”下,水力迅速达到最大,所以容易造成破坏作用(如破坏阀门和水泵等),这就是水力学中的“水锤效应”,也叫正水锤;相反,阀门或水泵突然开启,也会产生水锤效应,叫负水锤。

这种大幅波动的压力冲击波,极易导致管道因局部超压而破裂、损坏设备等。

所以水锤效应防护是供水管道工程设计施工中必须要考虑的关键因素。

水锤产生的条件1、阀门突然开启或关闭;2、水泵机组突然停车或开启;3、单管向高处输水(供水地形高差超过20米);4、水泵总扬程(或工作压力)大;5、输水管道中水流速度过大;6、输水管道过长,且地形变化大。

7、不规范的施工是给水管道工程存在的隐患7.1如三通、弯头、异径管等节点的水泥止推墩制作不符合要求。

水锤效应的危害水锤引起的压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。

这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有:1、引起管道强烈振动,管道接头断开;2、破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管,供水管网压力降低;3、反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件;4、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没,造成人身伤亡等重大事故,影响生产和生活。

消除或减轻水锤的防护措施对于水锤的防护措施很多,但需根据水锤可能产生的原因,采取不同的措施。

1、降低输水管线的流速,可在一定程度上降低水锤压力,但会增大输水管管径,增加工程投资。

输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变。

减少输水管道长度,管线愈长,停泵水锤值愈大。

由一个泵站变两个泵站,用吸水井把两个泵站衔接起来。

停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关,几何扬程愈高,停泵水锤值也愈大。

什么是水锤

什么是水锤

什么是水锤?水锤是由于管道内流体的方向或流速突然改变导致管道内压力瞬时增加而产生的。

因为压力的增加能严重到使管道破裂或损坏设备,所以水锤是非常危险的。

原因管道内流体包括两种能量:势能和动能。

动能归因于速度,势能归因于压力。

如果忽略摩擦,管道内长度方向上各个点的流体动能和势能之和是一定的。

通过改变流体流速来改变动能将使管道内压力改变。

如果流体的流速减小(减小动能),流体的压力将增加(势能增加)。

当阀门关闭太快,管道内流体突然停止流动时,水锤很容易发生。

当水锤发生的时候,管道来回产生的振动波抵得上声波在液体中的速度(70度时在水中的速度超过4800英尺/秒)。

当遇到前面的障碍时(通常是泵或阀门),这些波回来,然后向前,再回来,直到压力相等。

另外,阀门的突然关闭会使液体柱施加给阀体一个瞬时的压力。

这个水柱的突然隔离导致两个现象同时发生:阀门上游端的压力增加,阀门下游端的压力减少。

阀门下游端的流体将尽力继续流动,形成真空,可能导致管道破裂。

如果这个管道是在下坡上,这个问题将更严重。

为了防止阀体附近的压力突然改变,可以在阀门的下游安装空气和真空破坏阀,或排气阀让空气进到管道内防止真空产生。

因此,阀门适当的开关对管道的安全是必须的。

在管道的下游关阀门会使上游产生压力波动。

在比振动波传到管到末端,然后再回来还短的时间内关闭阀门,叫做“突然阀门关闭”。

突然阀门关闭将使流速快速改变,导致压力剧烈变化。

水锤的其它原因◇快速的泵启动能导致下游没有流体的空间快速的破裂◇快速的泵关闭能导致吸入口流体压力剧烈升高,排放口压力剧烈下降。

其中排放口压力的剧烈下降通常是主要的问题。

当排放口压力降到大气压时,会导致气压的隔离。

◇阀门的砰的关闭(由于突然的减速,阀门可能很快的砰的关闭)◇管道中“气袋”的移动。

空气是可压缩的,如果沿着管道移动,将会象“弹簧”一样,在管道的低点被压缩,在高点被膨胀。

压缩和膨胀产生压力的变化如果足够大,可能产生严重的水锤压力◇当隔离的水柱再以高流速进入时,水柱隔离也能导致严重的水锤。

如何预防水锤

如何预防水锤

如何预防水锤什么是水锤?水锤,也被称为液压冲击或水击,是由于液体快速停止或改变流动方向而产生的压力波峰。

在给水系统中,当阀门突然关闭或泵停止运行时,液体会产生反向流动,导致压力骤增,从而引发水锤现象。

水锤的冲击力可能对给水系统和管道构件造成严重损害,甚至导致泄漏和破裂。

预防水锤的方法预防水锤的主要方法包括安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器,以及合理的系统设计。

下面将详细介绍这些方法。

1. 安装减压阀减压阀可以减少压力骤增,防止水锤的发生。

减压阀通常安装在系统中的水泵出口或液体流动方向改变处。

通过减小系统压力骤增,减压阀可以有效缓解水锤现象,并保护管道系统。

2. 安装缓冲蓄能器缓冲蓄能器是一种装有可压缩空气的容器,它可以通过吸收和缓冲液体流动时产生的压力变化来防止水锤。

当阀门突然关闭或泵停止时,蓄能器可以通过释放储存的空气,来减少液体冲击力和压力波峰的产生。

安装缓冲蓄能器可以有效地降低水锤的压力,减少对管道系统的冲击和损坏。

3. 安装减震器减震器是用于吸收管道系统液体流动中的振动和冲击的装置。

它们通常是由有弹性的材料制成,可以减缓水锤的产生。

减震器可以在管道系统中的关键位置和装置上安装,例如弯头、阀门和泵。

通过减少冲击和振动,减震器可以延长管道设备的使用寿命,预防水锤的发生。

4. 合理的系统设计除了安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器外,合理的系统设计也是预防水锤的重要因素。

在系统设计中,应考虑以下几个方面:•正确计算水流速度和管道直径,确保水流速度适宜,以避免压力波峰的产生;•对于长距离和大直径的管道,应增加冲洗管和缓冲室,以减少冲击和液体反向流动;•使用适当的弯头和过渡件来减少液体流动的冲击;•定期检查和维护管道系统,及时发现和修复潜在问题,以防止水锤的发生。

总结水锤是给水系统中常见的问题,但通过安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器,以及合理的系统设计,可以有效地预防水锤的发生。

在设计和安装管道系统时,务必密切注意水锤的可能性,并采取适当的措施,以确保系统的安全稳定运行。

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1.何谓水锤?水锤会产生哪些危害?如何预防或减轻水锤的危害?能否加以利用,试举例说明?.K=水锤:在有压管路中流动的液体,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵或水轮机组突然停车等)使得液体流速发生突然变化,并由于液体的惯性作用,引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种水力现象称为水击。

升压和降压交替进行时,对于管壁或阀门的作用如同锤击一样,因此水击也称水锤。

水锤引起的压强升高,其大小与速度变化过程的快慢及流动质量和动量的大小有关,轻微时表现为噪声和管路振动,严重时则造成阀门损坏、管路接头断开,甚至管路爆裂等重大事故。

预防方法:(1)缓慢关闭阀门;(2)缩短管路长度;(3)在管路上装置空气室、安全阀或调压塔。

K=不是;“大气压”是一种压强单位,其值是固定的,如1个工程大气压(1ata)即指1kgf/cm2。

而大气压强则是指某空间大气的压强,其量随此空间的地势与温度而变化。

“大气压强”可高于大气压,也可低于大气压。

3.雷诺实验揭示了哪些流动现象和一般规律?K=雷诺实验提示了流体运动有不同的运动状态:层流与紊流及过渡态。

通过雷诺实验科学工作者较好地研究得出了流动状态与水头损失的关系:即,层流运动时的沿程阻力损失与流速的一次方成正比;紊流运动时的沿程阻力损失与流速的平方成正比;而介于层流与紊流之间的流动的沿程阻力损失与流速的m(=1.75~2)次幂成正比。

叶轮的流量。

(5)采用较粗的吸水管径;(6)尽量采用水面高于水泵的压入式布置方式。

(7)吸水管路应少用弯头及闸门等管路附件,管道长度应尽量缩短,并尽量减小滤水器和底阀的阻力(或取消底阀4.何谓水泵的汽蚀?有哪些危害?如何预防?K=当水泵的叶轮入口处的最低压力等于或低于当时水温的饱和蒸汽压力p V时,则将有蒸汽及溶解在液体中的气体大量在逸放出来,形成很多由蒸汽与气体混合的小气泡。

这些气泡随液体至高压区,由于气泡周围的压强大于气泡内的汽化压强,气泡受压而破裂,并重新凝结;液体质点从四周向气泡中心加速冲来。

在凝结的一瞬间,质点相互撞击,产生很高的局部压强。

而这些气泡在靠近金属表面的地方破裂而凝结,则液体质点将似小弹头打击金属表面,此金属表面在高压强、高频率的连续打击下,逐渐疲劳而破坏,形成机械剥蚀。

而且,气泡中还杂有一些活泼气体(如氧),当气泡凝结放出热量时,就对金属进行化学腐蚀。

金属在机械剥蚀与化学腐蚀的作用下,加速损坏的现象,叫做汽蚀现象。

汽蚀发生时,一般伴有因高频冲击引起的噪声和振动;泵的流量减少、扬程和效率明显降低,甚至造成液流间断;严重时甚至吸不上水,且发生汽蚀的部位,很快就被破坏成蜂窝状或海绵状,甚至可使叶轮报废。

可采用下述方法防止汽蚀的发生与发展:(1)泵的安装位置尽可能低些,以增加有效吸入水头。

(2)降低泵的转速;(3)尽量减小吸水管的阻力损失(尤其是局部阻力损失);(4)减少通过叶轮的流量。

(5)采用较粗的吸水管径;(6)尽量采用水面高于水泵的压入式布置方式。

(7)吸水管路应少用弯头及闸门等管路附件,管道长度应尽量缩短,并尽量减小滤水器和底阀的阻力(或取消底阀)。

5.画图说明离心式水泵工况点的确定方法。

K=当离心水泵在某一管道上工作时,水泵的流量必然管道的流量,水泵产生的扬程等于管道需要的扬程。

管道需要的扬程和通过的流量则服从管道特性6.简述组成离心式水泵的主要零部件及各自作用。

K=离心式水泵的主要部件有叶轮、吸水室(进水段)、螺壳(出水段)以及多级分段式水泵中的导水圈和返水圈,这些部件统称为通流部件。

除此之外,还有密封环、填料箱和平衡盘等重要的辅助部件。

叶轮——是传递能量的部件;吸水室——是把进入吸水法兰口的水引到叶轮入口;螺壳——是把叶轮散流出来的水收集起来,由一个圆形断面的出口送出;导水圈——主要起导流和扩散的作用;返水圈——将导水圈导流过来的水喟入次级叶轮;密封环——减少泄漏损失和维护级间间隙;填料——密封间隙7.离心式水泵保持良好吸水的条件有哪些?K=(1(2气,此部分空气在吸水时,受到周围水压降低的影响而膨胀,恶化吸水条件,甚至不吸水。

8.在离心泵的排液管上,以节流法降低流量,可以减少汽蚀危险;而在吸液管上节流,却增加这种危险。

试说明理由。

K=(1)排液管上节流是通过增大排液管阻力的方法,将泵的工况点向前提,即在小流量下工作,从而降低了吸液管内流体的流速,则在减小了吸液管内所消耗的动压头的同时出减小了吸液管内的局部阻力损失,而其它条件几乎不发生变化,从而可以减小汽蚀危险。

(2)在吸液管上节流,尽管也降低了吸液管内流体的流速,减小了吸液内的动压水头和吸液管内的沿程阻力损失水头,但也同时增大了吸液管的局部阻力损失水头H∆,又由于吸液管较短,其上的局部阻力损失水头H∆占主导地位,从而增加了汽蚀的危险。

9.简述离心式水泵工况的调节方法?并图示说明应用节流调节需注意的问题。

K=所谓调节就是改变工况,而工况是管路特性与泵扬程特性的交点,因此,若拟改变工况,秒必须改变管路特性或泵特性。

常用的方法有:A、改变管道特性曲线的调节,即节流调节:对于确定了的排水管路,适当改变管路上闸阀的开启程度,其特性将在输水高度不变情况下发生变化,从而可以改变工况,以增大或减少流量,如图所示(图——);B、改变水泵特性曲线的调节,可采取的措施有——(1)减少叶轮数目;(2)削短叶轮直径;(3)改变叶轮转速等。

应当指出,利用节流调节法改变管道特性调节工况的方法时,应当进行经济核算,即要比较调节前、后的单位能耗,尽量避免由于排水阻力增加过大所造成的无益功耗不足以弥补调节的目的。

10.保持离心式水泵吸水性能的措施有哪些?使水泵的传动机构或缸体发生损坏。

(511.活塞式水泵主要由水缸1、活塞2、活塞杆3、吸水阀4、排水阀5和由曲柄6、连杆7 十针:pa 的作用下经滤水器和吸水管推开4进入1。

2达到右端时,4关闭、5打开,开始排水,随着2左移,1的工作容积逐渐减小,1中的水被挤压到排水管路中,活塞移到左端,排水结束。

活塞式水泵就是这样循环往复地工作的。

12.简述活塞式水泵工作性能的特点。

K =(1)水泵起动前,不必注水,水缸中的空气可以在活塞挤压下,排入排水管,然后在新的工作循环中,仍可照常吸水和排水。

(2)水泵的流量决定于缸的尺寸和泵的转速,并且与泵的扬程大小基本无关。

(3)水泵中的水是活塞压入排水管的,只要泵的强度和功率足够大,就可以产生很高的扬程,而且水泵工作扬程的高低完全取决于管道特性。

(4)必须在闸门完全打开的情况下启动,如果象离心泵一样关闭排水管上的闸门启动水泵,将使水泵的传动机构或缸体发生损坏。

(5)水泵的流量是不均匀的。

13.简述活塞式水泵流量的四种调节方法。

K=由于活塞式水泵的流量和扬程基本无关,因此不能用在排水管道上增加阻力(关小闸门)的方法进行调节。

常用的调节方法有下列四种:(1)改变曲轴转速n。

对于用皮带或齿轮传动的水泵,可以用更换不同直径皮带轮或不同齿数齿轮的方法来改变曲轴转数。

(2)改变活塞行程S。

对于曲柄连杆传动的水泵,可以通过变更曲柄销的位置,改变曲柄半径R,从而改变活塞的行程。

(3)在原有水缸中加缸套并相应减小活塞直径。

这样就可以减小水缸工作容积,相应也就减小了水泵的流量。

(4)将水泵排出口的水通过阀门部分返回吸水管,以减小水泵流量。

14、简述螺杆泵的工作原理及其特点。

K=螺杆泵工作时,液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间,当主动螺杆旋转时,密封容积在螺牙的挤压下提高其压力,并向轴向移动。

由于螺杆是等速旋转,所以,液体出流的流量也是均匀的。

特点是:损失小、经济性好。

压力高而均匀、流量均匀、转速高,能与原动机直联。

机组结构紧凑,传动平稳,工作可靠,无噪声,效率高。

15、举三种容积式水泵的名称 :活塞式水泵、隔膜泵、膜片泵、螺杆泵。

16、在“各类水缸的流量变化曲线”图中标出各是哪类活塞式水泵a —单作用水缸的流量变化曲线 。

b---双作用水缸的流量变化曲线。

c---差动水缸的流量变化曲线。

17.离心式通风机主要由哪些部件组成?K=叶轮是通风机的心脏部分,一般由前盘、后盘、叶片和轴秀等组成;机壳由蜗壳、进风口和风舌等零部件组成;进气箱;前导器和扩散器。

18线,而转速改变时,相似工况点的变化轨迹(称为比例曲线)也是一条通过原点的抛物线,现在通过m 1点的管道特性曲线必然和通过m 1点的比例曲线重合,所以因而可以直接利用比例定律求取改变转速后的新流量和新压力,或者是已知新的流量和压力来求取新转速,而H 001HⅡ1c 1H H 2c 02c 2H 02b -c -各类水缸的流量变化曲线(c )(b )(a )Q Q I Ⅱ+Ⅰc ⅡQ a -φQ φc19.简述风机管道特性与泵的管道特性之间的异同点。

K=(1:它说明泵管道供水时需要的扬程决定于输水高度H st、管道系统阻力系数的大小,并和流量的平方成正比。

当管道一定时,H st为定值,如果管道中的闸门位置不变,一般管道阻力系数R出是不变的,因此,对于一定的管道而言,扬程和流量的平方成正比。

(2)在通风系统中,因为空气比较轻,一般不计由于管道高差而引起的压力变化,通显然,20.轴流式风机由哪些主要部件组成?各部件的作用如何?K=轴流式风机的主要部件包括:带放射状叶片的叶轮、电动机、流线罩、集风器、整流器、扩压器、外壳和尾罩组成。

叶轮是将机械能传递给空气的唯一部件。

喇叭形集风器和流线罩组成平滑的进风口,用以减小进风阻力并提高风机的效率。

叶轮后面的整流器的作用是消除气液通过叶轮产生的旋转分速度,增加静压能。

外壳和尾罩之间形成断面逐渐扩大的环形扩压器,气流流过扩压器,使轴向流速逐渐减小,进一步提高风机的静压,并减小风机出口的动能损失。

21.何谓鼓风机的喘振?并简述防止鼓风机发生喘振的常用方法?K=喘振:鼓风机由于某种原因(如闸门开得太小),导致管道系统阻力过大,使得鼓风机的工况点移到鼓风机压力曲线的临界点K以左的上倾部分,从而使鼓风机的供风量呈现从某一最大值到零的周期性变化,不能正常稳定地工作的现象。

防止喘振的基本方法就是不让其工况点移到临界点K以左。

常用的方法有两种:(1)在鼓风机出口的附近的排气管上,装设旁通管和放风阀。

;(2)关小吸气管节流阀。

23.简述空压机安全保护系统的构成及各自的作用及具体位置K=为了及时发现空压机运行中的不正常现象,防止事故发生,保证机器安全运转,在大、中型空压机上应设置下列安全保护装置:(1(2装置。

当空压机发生爆炸时,安全阀因流通面积小,不能缓解爆炸冲击波对人体和设备的(324通风机在管路中的工作方式有哪三种?外圆之间形成上、下两个月牙形空间。

当叶轮由A点转到B点时,两叶片之间的各小室容积由小变大,并从吸气孔吸气;当叶轮由B点转向C点时,各小室容积由大变小,使气体受压缩然后从排气孔排出;叶轮从C点转到D时,各小室再次吸气,从D转到A时,各小室再次压缩和排气。

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